UTS обнаружила крошечного океанского хищника, стремящегося к улавливанию углерода

Источник: Коэн и др. (2022)/Ларссон и др. 2022/Доктор. Микаэла Э. Ларссон.
Ученые из UTS обнаружили новый вид, который может естественным образом связывать углерод, даже если океаны нагреваются и становятся более кислыми.
Микроб, распространенный по всему миру, фотосинтезирует и выделяет богатый углеродом экзополимер, который привлекает и обездвиживает другие микробы. Затем он съедает часть пойманной добычи, прежде чем покинуть свою экзополимерную «мукосферу». Захватив другие микробы, экзополимер утяжеляется и тонет, образуя часть естественного биологического углеродного насоса океана.
Морской биолог доктор Микаэла Ларссон возглавила исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, и говорит, что это первое исследование, продемонстрировавшее это. поведение.
Морские микробы управляют биогеохимией океана посредством ряда процессов, включая вертикальный экспорт и секвестрацию углерода, что в конечном итоге модулирует глобальный климат.
Доктор Ларссон говорит, что, хотя вклад фитопланктона в углеродный насос хорошо известен, роль других микробов гораздо менее понятна и редко оценивается количественно. По ее словам, это особенно актуально для миксотрофных протистов, которые могут одновременно фотосинтезировать и потреблять другие организмы.
«Большинство наземных растений для роста используют питательные вещества из почвы, но некоторые, например венерина мухоловка, получают дополнительные питательные вещества, ловя и поедая насекомых. Точно так же морские микробы, которые фотосинтезируют, известные как фитопланктон, используют для роста питательные вещества, растворенные в окружающей морской воде», — говорит доктор Ларссон.
«Однако наш исследуемый организм, Prorocentrum cf. balticum, является миксотрофом, поэтому он также способен поедать другие микробы для получения концентрированного количества питательных веществ, например, принимая поливитамины. Способность усваивать питательные вещества различными способами означает, что этот микроб может занимать части океана, лишенные растворенных питательных веществ и, следовательно, непригодные для большинства фитопланктона».
Профессор Мартина Доблин, старший автор исследования, говорит, что результаты имеют глобальное значение для того, как мы видим, как океан балансирует углекислый газ в атмосфере.
По оценкам исследователей, этот вид, выделенный из вод у берегов Сиднея, потенциально способен поглощать 0,02-0,15 гигатонн углерода ежегодно. В отчете Национальных академий наук, техники и медицины за 2018 год показано, что для достижения климатических целей технологии и стратегии удаления CO2 должны будут удалять примерно 10 гигатонн CO2 из атмосферы каждый год до 2050 года.<
«Это совершенно новый вид, никогда ранее не описанный так подробно. Подразумевается, что в океане потенциально поглощается больше углерода, чем мы сейчас думаем, и что, возможно, у океана есть больший потенциал улавливать больше углерода естественным путем посредством этого процесса в местах, которые не считались потенциальными местами связывания углерода. - говорит профессор Доблин.
По ее словам, интересный вопрос заключается в том, может ли этот процесс стать частью природного решения по увеличению улавливания углерода в океане.
«Следующим шагом перед оценкой возможности крупномасштабного выращивания является измерение доли богатых углеродом экзополимеров, устойчивых к разрушению бактерий, и определение скорости погружения выброшенных отходов. мукосферы.
«Это может изменить наше представление об углероде и о том, как он перемещается в морской среде».
Документ Мукосферы, образующиеся в результате воздействия миксотрофных протистов на круговорот углерода в океане, опубликован в журнале Nature Communications. Исследование получило финансирование в рамках гранта ARC Discovery.
Отрывок из новостей UTS от 17 марта 2022 г.
UTS занимает 8-е место в мире и 1-е место в Австралии в рейтинге молодых университетов высшего образования Times за 2022 год. .