Image

Ученые вырастили архей, давно считающихся некультивируемыми

Кальдера Узон (Камчатка) и новый вид археи Tardisphaera saccharovorans, штамм АК-3817.

Кальдера Узон (Камчатка) и новый вид археи Tardisphaera saccharovorans, штамм АК-3817.

© Алина Карасева

Российские микробиологи выделили первых представителей древней линии архей, перерабатывающих сложные сахара, из горячих источников Камчатки и Курильских островов. Эти микроорганизмы способны жить в экстремальных условиях — при высокой кислотности и температуре. В отличие от известных обитателей таких мест, новые штаммы запасают энергию исключительно за счет брожения на углеводах. Эти микроорганизмы ценны для биотехнологий благодаря их способности производить устойчивые к температурам и кислотам ферменты. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале mSystems.

С развитием молекулярно-биологических методов стало ясно, что менее 3,5% микроорганизмов, живущих на Земле, поддается культивированию — выращиванию в лабораторных условиях в виде чистых, не загрязненных другими видами, культур. Большинство остается так называемой «микробной темной материей»: их метаболизм — обмен веществ — и роль в экосистемах оцениваются преимущественно по данным анализа генов в ДНК, выделенных из природных экосистем. Однако такой способ не дает полного и качественного понимания, а порой и ошибочен, если дело касается очень древних линий. Археи, представители древнейшего и наименее изученного домена жизни, считаются самыми сложными для исследования объектами, т.к. плохо поддаются культивированию. Хотя археи встречаются повсеместно, а иногда и доминируют над другими организмами, как например, в кислых горячих источниках, большинство из них до сих пор не удается вырастить в лаборатории.

Микробиологи из Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН (Москва) с коллегами выделили две чистые культуры некультивируемой ранее группы архей из наземных горячих источников Камчатки и Курильских островов. Проведенные полномасштабные исследования позволили отнести этих представителей к отдельному новому порядку архей Tardisphaerales, входящему в новый класс Tardisphaeria.

«Один из выделенных видов, Tardisphaera miroshnichenkoae sp. nov., мы назвали в честь нашей коллеги, российского микробиолога Маргариты Мирошниченко. Мы хотели почтить память Маргариты Леонтьевны за ее выдающийся научный вклад в изучение микробного разнообразия экстремофилов. Название второго вида, Tardisphaera saccharovorans sp. nov., можно перевести как "пожирающий сахар"», — рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Мария Прокофьева, научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН.

Новые археи представляют собой мелкие, медленно растущие клетки неровной кокковидной формы, способные жить в кислой среде (при низких значениях рН) и повышенных температурах (так называемые термофильные и ацидофильные организмы). Эти организмы — строгие анаэробы, то есть они живут без кислорода.

Авторы исследовали метаболизм новых видов и полностью расшифровали их геномы. Оказалось, что исследуемые микроорганизмы существенно отличаются от известных термоацидофильных бактерий и архей: они запасают энергию только за счет брожения, а не дыхания, и предпочитают в качестве субстратов для роста сложные полисахариды. Сравнительный геномный анализ всего порядка Tardisphaerales показал, что расщепление углеводов характерно для всех представителей этой группы. Еще одна удивительная особенность новых анаэробных микроорганизмов — это способность выдерживать длительное присутствие кислорода в среде. Она связана с наличием одной из самых мощных систем защиты от активных форм кислорода, выявленных среди термоацидофильных организмов. Это позволяет археям процветать в кислых средах с повышенным окислительным стрессом.

«Интересно, что геномы описанных нами архей — одни из самых маленьких среди свободноживущих организмов. При этом новые виды имеют очень гибкий и разнообразный обмен веществ. Они экономно расходуют энергию и умеют эффективно работать с различными ресурсами, которые есть в окружающей среде, даже если условия постоянно меняются. Мы показали, что представители нашей новой группы очень многочисленны в кислых и горячих местах обитания. Значит, подобная оптимизация дает им возможность, несмотря на низкий энергетический выход от брожения, успешно конкурировать с остальными обитателями горячих источников», — пояснила Татьяна Кочеткова, старший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН, руководитель гранта РНФ.

Геномы новых архей богаты генами, кодирующими ферменты, способные эффективно расщеплять углеводы в кислых условиях и высоких температурах. Это делает их ценным источником кислотоустойчивых термозимов, идеально подходящих для промышленных технологий, где нужны надежные и выносливые биокатализаторы. Такие ферменты открывают новые возможности в зеленой биотехнологии, производстве кормов с улучшенной усвояемостью и в крахмальной промышленности, где стабильность при высокой температуре и низком pH — решающий фактор успеха.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: новости, ученые
Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Фото сгенерированных лиц: исследование показывает, что люди не могут отличить настоящие лица от сгенерированных
Нейросети построили капитализм за трое суток: 100 агентов Claude заперли…
Скетч: цифровой осьминог и виртуальный мир внутри компьютера с человечком.
Сцена с жестами пальцами, где один жест символизирует "VPN", а другой "KHP".
‼️Paramount купила Warner Bros. Discovery — сумма сделки составила безумные…
Скриншот репозитория GitHub "Claude Scientific Skills" AI для научных исследований.
Структура эффективного запроса Claude с элементами задачи, контекста и референса.
Эскиз и готовая веб-страница платформы для AI-дизайна в современном темном режиме.
ideipro logotyp
Image Not Found
Звёздное небо с галактиками и туманностями, космос, Вселенная, астрофотография.

Система оповещения обсерватории Рубина отправила 800 000 сигналов в первую ночь наблюдений.

Астрономы будут получать оповещения о небесных явлениях в течение нескольких минут после их обнаружения. Теренс О'Брайен, редактор раздела «Выходные». Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной…

Мар 2, 2026
Женщина с длинными тёмными волосами в синем свете, нейтральный фон.

Расследование в отношении 61-фунтовой машины, которая «пожирает» пластик и выплевывает кирпичи.

Обзор компактного пресса для мягкого пластика Clear Drop — и что будет дальше. Шон Холлистер, старший редактор Публикации этого автора будут добавляться в вашу ежедневную рассылку по электронной почте и в ленту новостей на главной странице вашего…

Мар 2, 2026
Черный углеродное волокно с текстурой плетения, отражающий свет.

Материал будущего: как работает «бессмертный» композит

Учёные из Университета штата Северная Каролина представили композит нового поколения, способный самостоятельно восстанавливаться после серьёзных повреждений.  Речь идёт о модифицированном армированном волокном полимере (FRP), который не просто сохраняет прочность при малом весе, но и способен «залечивать» внутренние…

Мар 2, 2026
Круглый экран с изображением замка и горы, рядом электронная плата.

Круглый дисплей Waveshare для креативных проектов

Круглый 7-дюймовый сенсорный дисплей от Waveshare создан для разработчиков и дизайнеров, которым нужен нестандартный экран.  Это IPS-панель с разрешением 1 080×1 080 пикселей, поддержкой 10-точечного ёмкостного сенсора, оптической склейкой и защитным закалённым стеклом, выполненная в круглом форм-факторе.…

Мар 2, 2026

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