Традиционно считается, что для начала взаимодействия вещества должны находиться в непосредственном контакте друг с другом. Однако, как оказалось, необходимая для взаимодействия энергия может передаваться и посредством электрических цепей на значительные расстояния.
Бактерии способны образовывать электрические цепи, охватывающие расстояния в 20 тыс. раз больше длины каждой из бактерий. Посредством этих цепей бактериальные клетки обмениваются энергией на больших расстояниях, проводя «удаленные» химические реакции.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"incutNum": 1,
"pic_fsize": "36650",
"picsrc": "Один из авторов работы, биолог Петер Нильсен, ведет исследования // Nils Risgaard-Petersen",
"repl": "<1>:{{incut1()}}",
"uid": "_uid_3329335_i_1"
}
Биологи выяснили, что бактерии, обитающие в морской воде, способны быть «проводниками» начала реакций на значительных расстояниях. В частности, при увеличении (или уменьшении) концентрации кислорода на поверхности воды им удалось «включать / выключать» кислородозатратные реакции в толще воды. При этом точно установлено, что поступивший в поверхностные слои воды кислород сам по себе не может достигнуть слоев воды, где проходит реакция с участием бактерий.
Наблюдаемое явление казалось совершенно необъяснимым.
Парадокс помогла разрешить на первый взгляд дикая идея: морское дно сплетено с толщей воды миллионами естественно образующихся «электрических проводов». Последующие эксперименты подтвердили эту гипотезу: старт реакциям окисления на морском дне дает быстрый перенос электронов в толще воды, который научились проводить бактерии.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3288847",
"incutNum": 2,
"repl": "<2>:{{incut2()}}",
"uid": "_uid_3329335_i_2"
}
Однако бактериям, живущим в толще воды, несколько сложнее. Обитатели дна испытывают недостаток кислорода, который по понятным причинам находится у поверхности, а приповерхностные жители «недоедают»: органические остатки опускаются в более глубокие слои. Мигрировать от поверхности к дну и наоборот микроскопическим организмам сложно. Совмещать и дыхание, и питание в одном организме, находясь на постоянной позиции, также очень сложно.
Чтобы выжить, бактерии организуют «коллаборации» по транспорту электронов. Получается, что процесс питания и дыхания разделен между разными особями и территориально.
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3274485",
"incutNum": 3,
"repl": "<3>:{{incut3()}}",
"uid": "_uid_3329335_i_3"
}
Получается, что одни бактерии «дышат за двоих», а другие — «едят за двоих».
«Подышавшие» передают полученную энергию «поевшим». Таким образом, симбиоз обмена электронов позволяет большой колонии бактерий успешно использовать как преимущества жизни «на дне», так и плюс «приповерхностного плавания».
skin: article/incut(default)
data:
{
"_essence": "test",
"id": "3218010",
"incutNum": 4,
"repl": "<4>:{{incut4()}}",
"uid": "_uid_3329335_i_4"
}
Теперь стало ясно, зачем бактерии генерируют электрический ток и насколько это важно для их выживания. Проведение химической окислительно-восстановительной реакции в условиях значительного удаления реагентов друг от друга — новая важная ступень в понимании закономерностей жизни биологических цепей океана. Исследователи отмечают, что обнаруженный ими механизм следует принимать во внимание в будущем при изучении закономерностей и природы экологических циклов.