Растительный "пластырь" из бактериальной целлюлозы совершает прорыв в регенерации растений

В результате революционного исследования, опубликованного 12 февраля в журнале Science Advances, группа ученых под руководством Нурии Санчес Колл из Центра исследований сельскохозяйственной геномики в Барселоне обнаружила удивительные свойства бактериальной целлюлозы в процессе заживления ран у растений.
Растительный "пластырь" из бактериальной целлюлозы совершает прорыв в регенерации растений
Изображение носит иллюстративный характер

Исследование, проведенное на распространенных лабораторных растениях Nicotiana benthamiana и Arabidopsis thaliana, показало впечатляющие результаты. Более 80% ран, обработанных бактериальной целлюлозой, полностью зажили в течение недели, тогда как среди необработанных ран этот показатель составил менее 20%.

Бактериальная целлюлоза продемонстрировала уникальные свойства по сравнению с обычной растительной целлюлозой. Раны, обработанные бактериальным материалом, не только заживали быстрее, но и демонстрировали здоровое развитие тканей, в то время как необработанные участки проявляли признаки стресса и обезвоживания.

Особенно важным открытием стало обнаружение растительных гормонов в матрице бактериальной целлюлозы. Эти гормоны, предположительно производимые самими бактериями в процессе синтеза целлюлозы, сохраняют свою биологическую активность благодаря уникальной структуре материала.

Генетический анализ выявил, что бактериальная целлюлоза запускает в растениях совершенно особый набор генов, отличный от стандартного процесса заживления ран. Это первое документальное подтверждение наличия у бактериальной целлюлозы собственной биологической активности в растениях.

Материалы исследования прокомментировала Анна Ройг, специалист по материаловедению из Института материаловедения Барселоны, не участвовавшая в исследовании. Она подчеркнула потенциальную значимость открытия для сельского хозяйства. Хавьер Агусти, ученый-растениевод из Института молекулярной и клеточной биологии растений в Валенсии, также отметил перспективность данного направления исследований.

Практическое применение этой технологии может быть чрезвычайно широким: от облегчения процесса прививки растений до создания эффективных сред для лабораторного выращивания. Особенно многообещающие результаты показало использование бактериальной целлюлозы при вегетативном размножении – обработанные черенки быстрее формировали корни и листья.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка