Залитый солнцем лес с деревьями и болотистой водой, покрытой зелёной растительностью.

Микробы, обитающие в коре деревьев, поглощают основные климатические газы

Скрытые на виду, они поглощают газы, такие как метан, которые нагревают атмосферу Земли

Изображение водно-болотных угодий с деревьями с облупившейся корой, стоящими в воде Ознакомьтесь с этой статьей

Это история, написанная человеком и озвученная искусственным интеллектом. Есть отзывы? Примите участие в нашем опросе. (Смотрите нашу политику в области искусственного интеллекта здесь.)

Углекислый газ — это парниковый газ, вызывающий потепление климата. Деревья славятся тем, что улавливают его по мере роста. Но, как сообщают ученые, благодаря микробам, живущим в их коре, деревья впитывают и другие основные климатические газы.

Эти микробы, живущие в коре деревьев, питаются водородом, метаном и монооксидом углерода. За 100-летний период потенциал метана в области потепления климата в 28 раз превысил потенциал углекислого газа. Монооксид углерода и водород косвенно способствуют глобальному потеплению. Как? Они помогают метану дольше задерживаться в атмосфере.По словам Люка Джеффри, избавление от этих газов “является скрытым преимуществом деревьев”. Биогеохимик, он изучает, как соединения перемещаются в окружающей среде и в живых организмах. Он работает в Университете Южного Креста в Лисморе, Австралия. До сих пор ученые не знали, что микробы коры выделяют эти газы.  

Это большое сообщество микробов, известное как микробиом коры.Джеффри и его коллеги подсчитали, что на каждом квадратном метре (10,8 квадратных фута) древесной коры обитает около 6 триллионов микробов. И коры здесь очень много. По оценкам, во всем мире деревья занимают площадь в 41 миллион квадратных километров (15,8 миллиона квадратных миль). Это площадь, примерно равная площади Северной и Южной Америки вместе взятых.Все это время он был “спрятан на виду”, — говорит Джонатан Гевирцман. Он лесной эколог из Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, который не принимал участия в проекте. Этот микробиом выделяет кору как часть окружающей среды, о которой мы все еще “мало что знаем”.

Метановые грызуны

Крис Грининг — микробиолог из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. Они с Джеффри узнали о новом микробиоме, когда изучали метан. Этот газ ответственен примерно за треть антропогенного потепления климата.

Метан выделяется микробами, живущими в заболоченных отложениях озер и водно-болотных угодий.

Пояснение: CO2 и другие парниковые газы

На протяжении многих лет ученые измеряли количество метана, выделяющегося из затопленных низин Амазонки. Количество, выходящее из-под земли, составило лишь около половины того, что они ожидали. Затем, в 2017 году, другие ученые поняли, что “недостающий” метан на самом деле просачивается из стволов деревьев Амазонки.

Люди думали, что деревья похожи на дымоходы, извергающие метан, который они извлекли из почвы. Но в 2021 году Джеффри и Грининг поняли, что это не совсем так.

Они работали в Австралии с широколиственными деревьями с бумажной корой (Melaleuca quinquenervia). Их кора выделяла на 35 процентов меньше метана, чем деревья поглощали из почвы. Микробы в коре, должно быть, потребляли часть метана для получения энергии, заключили они.

Изображение, смотрящее вверх сквозь кроны высоких деревьев

Это означало, что эти деревья удаляли часть важного парникового газа.Джеффри, Грининг и их коллеги хотели лучше понять, какие микробы потребляют метан. Они также хотели выяснить, могут ли микробы коры поглощать и другие газы. Для этого они сначала идентифицировали ДНК тысяч видов микроорганизмов, обитающих в древесной коре. Они также изучили семь других видов деревьев, распространенных в Австралии.

Пожиратели метана были разновидностью бактерий. Микробы, питающиеся газообразным водородом, встречались даже чаще, чем метаноеды. Многие микробы также питались угарным газом. Исследователи поделились своими результатами 8 января в журнале Science.Данные, полученные на живых деревьях, показали, что микробы коры используют не только почвенные газы, просачивающиеся сквозь деревья. Они также всасывают метан, водород и окись углерода из воздуха.

Хотя содержание этих газов в атмосфере очень низкое, они оказывают большое влияние на то, насколько сильно потеплеет климат Земли. Исследователи пришли к выводу, что древесные микробы, вероятно, потребляют их в огромных количествах по всему миру. Что касается одного только метана, то они, по оценкам, потребляют от 25 до 50 миллионов тонн (от 55 до 110 миллиардов фунтов). Удаляя другие климатические газы, микробы, живущие в древесной коре, увеличивают и без того значительные преимущества, которые деревья приносят, накапливая CO2.

Руководство по восстановлению лесов

Одним из важных подходов к борьбе с изменением климата является восстановление лесов. Новые данные о микробиоме коры могут сделать восстановление лесов более эффективным.

В коре восьми видов деревьев, изученных в этом исследовании, содержались различные смеси микробов. Таким образом, их микробиомы потребляли разное количество этих микроэлементов. Это новое наблюдение может помочь ученым, занимающимся лесостроением, выбрать породы деревьев, которые лучше всего подходят для смягчения последствий изменения климата.Новая идея, по словам Грининга, заключается в том, что “вы думаете не только о дереве, которое сажаете, но и о микробах внутри дерева”. В некоторых случаях это может означать удаление трех или четырех климатических газов одним действием.

У вас есть научный вопрос? Мы можем помочь!

Отправьте свой вопрос здесь, и мы, возможно, ответим на него в следующем выпуске Science News Explorers

✅ Найденные теги: Деревья, Климатические Газы, Кора, Микробы, новости

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Мужчина заряжает электромобиль на зимней стоянке, снег, дальний план - деревья и горы.
Человек спит в кровати под красным пледом, солнечный свет падает на подушку.
Человек в смокинге держит планеты Земля и Марс, символизируя космические достижения.
Твердотельный аккумулятор Donut на выставке, показывает замещающий литий-ион стоимость.
Человек рядом с изображением двойной спирали ДНК на фоне природы.
Пленка NeoFilm 100 на деревянном столе в окружении упаковок.
Деревянный минималистичный сундук с подсветкой в интерьере.
Обложка отчета о преодолении разрыва в операционном ИИ от MIT Technology Review.
Твит о разработке в 2026: выполнение сложных задач до пробуждения США, чтобы избежать проблем с ИИ.
Image Not Found
Мужчина заряжает электромобиль на зимней стоянке, снег, дальний план - деревья и горы.

Солевая батарея может сделать электромобили более зимостойкими — если они выдержат дорогу

Компания CATL утверждает, что ее натриево-ионный аккумулятор может продолжать заряжать и обеспечивать мощность при температуре значительно ниже нуля. Настоящий тест заключается в том, выдержат ли эти лабораторные показатели реальную зимнюю езду Ю Сяоин под редакцией Эрика Салливана…

Мар 5, 2026
Человек спит в кровати под красным пледом, солнечный свет падает на подушку.

Люди, употребляющие много клетчатки, проводят больше времени в фазе глубокого сна.

Самое масштабное на сегодняшний день исследование показало, что нам нужно есть в течение дня, чтобы хорошо выспаться ночью. Хотите хорошо выспаться сегодня ночью? Наполните свою тарелку большим количеством клетчатки и растительной пищи. Ольга Панкова/Getty Images Употребление большего…

Мар 5, 2026
Человек рядом с изображением двойной спирали ДНК на фоне природы.

Откуда у нас следы ДНК неандертальцев: новые открытия учёных

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, позволило ученым лучше понять отношения между древними людьми и неандертальцами, жившими бок о бок десятки тысяч лет назад. До настоящего момента оставалось неясным, как именно происходил обмен генами между двумя видами,…

Мар 5, 2026
Сравнение понятия равенства и эквивалентности на примере цветных кругов.

Благодаря теории категорий математика выходит за рамки равенства.

Два монументальных труда заставили многих математиков избегать знака равенства. Их цель: перестроить основы дисциплины на более свободном соотношении «эквивалентности». Этот процесс не всегда проходил гладко. Комментарий Сохранить статью Прочитать позже Введение Знак равенства — это основополагающий символ…

Мар 4, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых