
Благодаря недавнему открытию морских водорослей ученые разработали сельскохозяйственные растения, которые поглощают более полный спектр солнечного света, что приводит к лучшему росту. Это открытие также может привести к увеличению производства биотоплива.
Поскольку морская вода поглощает красный спектр солнечного света довольно близко к поверхности, морским водорослям приходится довольствоваться сине-зеленым спектром, доходящим до них. Чтобы использовать этот свет для фотосинтеза, они производят особый хлорофилл, поглощающий сине-зеленый свет, известный как хлорофилл с.
Поскольку наземные (наземные) растения имеют свободный доступ к красному спектру, они не утруждают себя производством хлорофилла c. Вместо этого они производят хлорофилл а и хлорофилл b, которые в основном поглощают фиолетово-синий и оранжево-красный свет соответственно. Ни a, ни b не особенно хорошо поглощают сине-зеленый свет.
Итак, что бы произошло, если бы наземное растение могло производить a, b и c? Вот тут-то и пригодится новое исследование.
Под руководством асс. Профессору Тинтин Сяну, команде из Калифорнийского университета в Риверсайде, недавно удалось идентифицировать ген, который позволяет динофлагеллятам (типу морских водорослей) вырабатывать хлорофилл c. Затем исследователи имплантировали этот ген растениям табака, которые начали синтезировать хлорофилл c наряду с обычными a и b.
Эта способность позволила генетически модифицированным растениям поглощать более широкий спектр солнечного света, чем обычная контрольная группа, что привело к значительному увеличению роста. И хотя для исследования использовались растения табака, считается, что технология должна работать с любым видом сельскохозяйственных растений.
Ученые также считают, что их результаты могут привести к увеличению производства масла, полученного из водорослей. биотопливо. Это связано с тем, что уже существуют некоторые виды водных водорослей, которые естественным образом производят хлорофилл а и b, но не с, как и наземные растения. Если бы эти водоросли можно было модифицировать так, чтобы они также производили хлорофилл С, то они, по-видимому, росли бы быстрее и производили бы больше нефти.
«Идентификация пути биосинтеза хлорофилла С — это больше, чем научная диковинка; это потенциальная игра. -меняет устойчивую энергетику и продовольственную безопасность», — сказал профессор Роберт Джинкерсон, соавтор исследования. «Мы не только получаем представление о жизненной силе морских экосистем, но и прокладываем путь к созданию более устойчивых сельскохозяйственных культур и эффективного биотоплива».
Работа была опубликована в журнале Current Biology.




