Молекулярный механизм мхов поможет повысить урожайность зерновых культур

Зеленые антоцеротовые мхи в прозрачной лабораторной чашке Петри на светлом фоне.
Международная группа ученых из Института Бойса Томпсона, Корнеллского университета и Эдинбургского университета обнаружила уникальную молекулярную стратегию, которую используют антоцеротовые мхи для оптимизации фотосинтеза. Результаты исследования, опубликованные в журнале Science, могут стать основой для генетической модификации таких культур, как пшеница и рис, с целью повышения их продуктивности.

В центре внимания биологов оказался фермент Рубиско, отвечающий за поглощение углекислого газа из атмосферы. Несмотря на ключевую роль в поддержании жизни на планете, Рубиско считается крайне неэффективным. Он работает медленно и часто вступает в реакцию с кислородом вместо углекислого газа, что ведет к потере энергии и существенному замедлению роста растений.

Некоторые организмы в ходе эволюции нашли способ справиться с этой проблемой. Водоросли, к примеру, собирают Рубиско внутри микроскопических структур – пиреноидов, где поддерживается высокая концентрация углекислого газа. Долгое время исследователи пытались внедрить аналогичную систему в наземные злаки, однако механизмы водорослей оказались слишком сложными для прямого переноса в клетки высших растений.

Антоцеротовые мхи стали объектом изучения, так как это единственная группа наземных растений, обладающая структурами, подобными пиреноидам. Ученые ожидали найти специфический белок, который связывает молекулы фермента, как это происходит у водорослей. Вместо этого они обнаружили, что мхи изменили структуру самого Рубиско, сделав его способным к самосборке.

За этот процесс отвечает белок RbcS-STAR. Один из его компонентов имеет дополнительный сегмент, который ученые назвали STAR. Этот участок работает по принципу молекулярной липучки, заставляя молекулы Рубиско притягиваться друг к другу и формировать плотные кластеры. Биологи успешно протестировали этот механизм на лабораторном растении арабидопсис. Выяснилось, что добавление сегмента STAR заставляет ферменты группироваться даже у тех видов, которым это не свойственно от природы.

Авторы работы подчеркивают, что обнаруженный механизм является универсальным инструментом, пригодным для внедрения в различные растительные системы. Однако для создания сверхурожайных сортов недостаточно просто собрать Рубиско в кластеры. Ученым еще предстоит разработать систему эффективной транспортировки углекислого газа к этим «хранилищам», чтобы обеспечить максимальную скорость фотосинтеза.

Повышение эффективности переработки углекислого газа считается одной из приоритетных задач современной науки. Даже незначительный прогресс в этой области позволит существенно увеличить мировые запасы продовольствия. В условиях глобального роста населения и необходимости перехода к устойчивому земледелию подобные биологические решения могут сыграть решающую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

Айнур Бекенова

Айнур Бекенова – ведущий научный журналист издания «Град науки», освещающая широчайший спектр современных исследований и прорывных открытий. В своих материалах она виртуозно переводит сложный язык академических статей в увлекательные сюжеты для широкой аудитории. Ее профессиональные интересы поистине безграничны и охватывают самые разные передовые области знания – от палеонтологии и астрофизики до нейробиологии и квантовой физики.

Особое место в работе Айнур занимает нейробиология: в рубрике «Площадь разума» она глубоко исследует тайны человеческого мозга, подробно рассказывая о новейших подходах к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона, влиянии воспалений на память и механизмах работы нейронных сетей. Не менее пристальное внимание журналистка уделяет медицине и генетике в «Аптекарском переулке», где пишет о факторах риска различных заболеваний, вирусах и удивительных находках микробиологов.

Экологическая повестка, сельское хозяйство и биология также являются ключевыми направлениями ее деятельности. В «Зеленой зоне» Айнур освещает масштабные экологические проекты, последствия лесных пожаров и уникальные адаптационные механизмы флоры и фауны. Ее статьи в рубриках «Набережная стихий» и «Звездный бульвар» погружают читателей в глобальные процессы Земли и глубокого космоса: от движения магмы и формирования невиданных ураганов до поиска темной материи, аномального роста квазаров и древнего климата Марса.

Кроме того, журналистка регулярно знакомит аудиторию с открытиями из мира физики высоких энергий и материаловедения в «Проспекте металлургов», рассказывая о квантовом спиновом льду и свойствах графена. Не остаются без внимания и доисторические загадки планеты: в «Старом городе» она публикует захватывающие палеонтологические сенсации о новых видах динозавров и вымерших гигантских кенгуру. Благодаря такому глубокому анализу в каждой дисциплине, Айнур Бекенова создает для своих читателей максимально объемную и актуальную картину непрерывно развивающегося научного мира.