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

19164Уязвимые обучающие приложения открывают доступ к облакам Fortune 500 для криптомайнинга 19163Почему ботнет SSHStalker успешно атакует Linux уязвимостями десятилетней давности? 19162Microsoft устранила шесть уязвимостей нулевого дня и анонсировала радикальные изменения в... 19161Эскалация цифровой угрозы: как IT-специалисты КНДР используют реальные личности для... 19160Скрытые потребности клиентов и преимущество наблюдения над опросами 19159Академическое фиаско Дороти Паркер в Лос-Анджелесе 19158Китайский шпионский фреймворк DKnife захватывает роутеры с 2019 года 19157Каким образом корейские детские хоры 1950-х годов превратили геополитику в музыку и... 19156Научная революция цвета в женской моде викторианской эпохи 19155Как новый сканер Microsoft обнаруживает «спящих агентов» в открытых моделях ИИ? 19154Как новая кампания DEADVAX использует файлы VHD для скрытой доставки трояна AsyncRAT? 19153Как новые китайские киберкампании взламывают госструктуры Юго-Восточной Азии? 19152Культ священного манго и закат эпохи хунвейбинов в маоистском Китае 19151Готовы ли вы к эре коэффициента адаптивности, когда IQ и EQ больше не гарантируют успех? 19150Иранская группировка RedKitten применяет сгенерированный нейросетями код для кибершпионажа
Ссылка