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2024-05-13 04:03:34
イェール大学とリスボンのノバ大学の科学者が研究結果を発表した。 ネイチャーコミュニケーションズ それは、私たちの足の下にバクテリアによって電力供給される地下電気ネットワークを明らかにします。 そして、その責任者は他でもない原生細菌です。 ジオバクター硫黄還元菌、 酸素が不足しているか、ほとんど存在しないような極限状態で生き残ることに特化しています。 この細菌は、微生物の表面から飛び出すナノワイヤーとして知られる外部フィラメントを使用して、過剰な電子を環境に放出します。 地下の電気ネットワークが周囲の他の微生物と接続するような形で。
Geobacter sulfurreducens とナノケーブル
この電子のバーストがどのようにして起こり得るのかを解明する研究の著者らは、次のようなことを指摘している。 タンパク質 電話 シトクロム。 それらは、電子を放出するために必要な電気インパルスを提供するものです。 エール大学微生物科学研究所の教授であるニキル・マルヴァンカールと、NOVA-FCTの上級講師であるカルロス・サルゲイロは、この微生物の電気ネットワークの構成要素を広範囲に研究してきました。
しかし、それは今まで明らかではありませんでした 細菌はどのようにして過剰な電子を伝達するのか 代謝活動によってナノワイヤーが生成され、ナノワイヤーが表面から突き出て、隣接する鉱物や生物と接続します。 彼らは、多くの種類の 細菌 土壌の多くは、ナノワイヤを帯電させるために、体内のユニークで広範囲にわたるシトクロムファミリーに依存しています。
Malvankar と Salgueiro は、これらのタンパク質が本質的に作用することを明らかにしました。 プラグのような これらのナノワイヤーに電力を供給して、地球の奥深くに自然の電力網を形成し、さまざまな種類の微生物が生き残って生命を維持できるようにします。 そして彼らとつながりましょう 電磁気によって接続された生物学的ネットワークを作成します。
「私たちの研究は、さまざまな土壌や海洋の微生物が、驚くほど速い速度で細胞外電子伝達を行うことによって、多様な環境でどのように増殖するのかについての長年の謎を解くのに役立ちます。」 1秒あたり100万電子»、著者を書きます。
さらに、これらの細菌の生体電気特性を理解することは、 基本的 生体材料の開発、新しい技術応用、または気候変動との闘いのため。
サルゲイロとマルヴァンカールは、地球温暖化の主な原因である海底から放出される海洋メタンの80%を微生物が吸収すると指摘している。 しかし、地球の表面にいる微生物は、 大気中へのメタン排出量の 50%。 したがって、これらの微生物の代謝プロセスをより深く理解することで、温室効果ガスの排出を削減する戦略を開発できるようになります。
#生き物たちが作る足元の自然電気網の謎を解明