Растения, очищающие воздух
Растения, очищающие воздух
Алексей Костин Опубликована 30.10.2025 в 1:27

Суперрастения уже на подходе: фотосинтез разогнали до предела, и природа готовится к апгрейду

Фотосинтез — основа всей жизни на Земле. Он обеспечивает нас кислородом, пищей и биомассой, но даже этот древнейший природный механизм можно улучшить. Международная команда учёных из Австралии и Великобритании раскрыла способ ускорить фиксацию углерода — ключевой процесс, с помощью которого растения и микроорганизмы поглощают углекислый газ из атмосферы. Это открытие не только помогает понять, как работает фотосинтез, но и открывает путь к созданию устойчивых к климатическим изменениям культур, способных очищать воздух быстрее, чем когда-либо прежде.

Как ферменты превращают воздух в жизнь

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, описывает ранее неизвестный механизм фермента карбоксисомальной карбоангидразы (CsoSCA), который содержится в микроскопических сине-зелёных водорослях — цианобактериях. Эти древние организмы — настоящие "архитекторы" атмосферы: они первыми научились выделять кислород и до сих пор фиксируют около 12 % всего атмосферного углекислого газа каждый год.

"В отличие от растений, у цианобактерий есть система, называемая механизмом концентрирования углекислого газа (МЦКГ), которая позволяет им фиксировать углерод из атмосферы и превращать его в сахара", — сказала кандидат наук Саша Палсфорд из Австралийского национального университета.

Эта система основана на белковых структурах — карбоксисомах, где работают два фермента: CsoSCA и Rubisco. Они действуют как слаженный тандем: первый повышает концентрацию CO₂, а второй превращает его в органические молекулы, которые питают клетку.

Что оказалось спрятано в природе

До недавнего времени учёные не понимали, как фермент CsoSCA включается и выключается. Исследователи из Австралийского национального университета (ANU) и Университета Ньюкасла (UoN) обнаружили, что его активность регулирует молекула рибулозо-1,5-бисфосфата (RuBP) — ключевого соединения, участвующего в фотосинтезе.

"Фермент CsoSCA подчиняется другой молекуле под названием RuBP, которая активирует его, словно переключатель", — пояснил Бен Лонг, ведущий автор исследования из Университета Ньюкасла.

Чтобы объяснить сложный процесс, учёные прибегли к простой метафоре.

"Представьте, что фотосинтез — это приготовление сэндвича. Углекислый газ из воздуха — это начинка, но фотосинтезирующей клетке нужен хлеб. Это рибулозо-1,5-бисфосфат", — добавил Лонг.

Когда в клетке достаточно RuBP, фермент активируется и ускоряет поглощение углекислого газа. Но если молекула заканчивается, фермент "отключается", предотвращая избыточную трату энергии. Это делает систему саморегулирующейся и максимально эффективной.

"Удивительно, но фермент CsoSCA уже был заложен в природе и ждал, когда его откроют", — подчеркнул Лонг.

Сравнение: фотосинтез у растений и цианобактерий

Параметр Обычные растения Цианобактерии
Основной механизм Классический фотосинтез с ферментом Rubisco Механизм концентрирования углекислого газа (МЦКГ)
Скорость фиксации углерода Средняя До 3 раз выше
Ключевые ферменты Rubisco Rubisco + CsoSCA
Место реакции Хлоропласты Карбоксисомы
Потенциал для биоинженерии Ограниченный Высокий — пригоден для переноса в растения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полагать, что фотосинтез уже оптимален и не требует вмешательства.
    Последствие: Потеря шансов повысить эффективность сельского хозяйства.
    Альтернатива: Изучение природных микроорганизмов, чтобы адаптировать их механизмы к растениям.

  • Ошибка: Игнорировать микроскопические организмы как источник инноваций.
    Последствие: Недооценка их роли в борьбе с изменением климата.
    Альтернатива: Использовать цианобактерии как биомодель для улучшения культур.

  • Ошибка: Сосредотачиваться только на снижении выбросов.
    Последствие: Упущенные возможности для биологического поглощения углерода.
    Альтернатива: Развивать технологии "живого улавливания" CO₂ через растения и микроорганизмы.

Советы шаг за шагом: как наука может ускорить фотосинтез

  1. Изучить природные механизмы. Определить ключевые ферменты, управляющие фиксацией углерода.

  2. Перенести активные элементы. Внедрить CsoSCA или аналогичные ферменты в геном культурных растений.

  3. Проверить эффективность. Сравнить показатели роста и продуктивности в условиях тепла и засухи.

  4. Оптимизировать ферментные циклы. Скоординировать работу Rubisco и вспомогательных белков.

  5. Внедрить в агросистемы. Создать сорта, способные очищать атмосферу и обеспечивать устойчивый урожай.

А что если…

А что если ферменты, скрытые в микроскопических организмах, станут ключом к продовольственной безопасности планеты? Если механизмы цианобактерий перенести в пшеницу или кукурузу, эти культуры смогут фиксировать больше углерода, быстрее расти и требовать меньше удобрений. Это не просто фантастика — на основе таких принципов уже разрабатываются проекты по созданию "суперрастений", которые поглощают CO₂ так же эффективно, как океанские водоросли.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы Минусы
Повышение урожайности без увеличения площади посевов Требуется точная генетическая настройка
Снижение выбросов CO₂ Возможные экологические риски при внедрении
Меньшая зависимость от удобрений и орошения Долгий процесс адаптации к сельхозусловиям
Возможность восстановления почв Необходим контроль за биобезопасностью

Мифы и правда о фотосинтезе

Миф: Фотосинтез у всех растений одинаков.
Правда: Разные виды используют разные ферменты и пути фиксации углерода.

Миф: Только деревья борются с углекислым газом.
Правда: Цианобактерии и микроводоросли фиксируют значительную долю углерода планеты.

Миф: Усилить фотосинтез невозможно.
Правда: Биотехнологии позволяют "ускорять" этот процесс, повышая эффективность клеток.

3 интересных факта о цианобактериях

  1. Эти микроорганизмы существуют уже более 3 миллиардов лет и сыграли ключевую роль в формировании кислородной атмосферы Земли.

  2. Цианобактерии поглощают CO₂ в океанах быстрее, чем леса на суше.

  3. Некоторые виды способны выживать в экстремальных условиях — от антарктических льдов до горячих источников.

FAQ

— Что делает фермент CsoSCA уникальным?
Он регулирует концентрацию углекислого газа внутри клетки, повышая эффективность его усвоения Rubisco.

— Можно ли внедрить этот механизм в культурные растения?
Да, это одно из направлений синтетической биологии: перенос генов цианобактерий в растения для повышения их продуктивности.

— Поможет ли это в борьбе с изменением климата?
Потенциально да — если создать растения, способные улавливать больше CO₂, можно снизить общий уровень парниковых газов в атмосфере.

Исторический контекст

Идея "ускоренного фотосинтеза" появилась ещё в 1970-х годах, но только с развитием молекулярной биологии учёные смогли подойти к ней всерьёз. Цианобактерии стали идеальной моделью — они компактны, легко культивируются и демонстрируют феноменальную скорость фиксации углерода.

Современные технологии, такие как оптогенетика, криоэлектронная микроскопия и молекулярное моделирование, позволили буквально "заглянуть" внутрь фотосинтетической машины природы. Открытие механизма CsoSCA стало одним из важнейших шагов на пути к созданию растений будущего — продуктивных, устойчивых и экологически безопасных.

Автор Алексей Костин
Алексей Костин — кандидат физико-математических наук, учёный-физик и научный обозреватель MosTimes с 12+ лет исследовательского опыта.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Планета внезапно изменила ритм: скрытый разлом в Арктике сломал привычный механизм похолодания 08.06.2026 в 13:06

Ученые обнаружили неожиданную связь между проседанием морского дна на севере и превращением климатических циклов планеты в экстремально долгие периоды холода.

Читать полностью »
Звёздное эхо: как акустические волны открыли ученым глаза на невидимую сторону Солнца 11.05.2026 в 17:46
Звёздное эхо: как акустические волны открыли ученым глаза на невидимую сторону Солнца

Ученые нашли способ заглянуть за солнечный горизонт, используя акустические колебания плазмы для анализа скрытых процессов внутри нашей звезды.

Читать полностью »
Огненное рождение: как гигантское столкновение превратило спутник Земли в океан магмы 08.05.2026 в 11:17
Огненное рождение: как гигантское столкновение превратило спутник Земли в океан магмы

Исследователи воссоздают условия древней космической катастрофы, чтобы понять, как расплавленный шар в тысячи градусов превратился в знакомый нам спутник.

Читать полностью »
Современные археологические исследования в Судане меняют представления о Ниле 06.05.2026 в 22:08
Современные археологические исследования в Судане меняют представления о Ниле

Откройте для себя, как геологические изменения Нила повлияли на древний город Напата, ставший культурным центром Куша.

Читать полностью »
Невидимый враг в корнях: скрытый микропластик блокирует водообмен и имитирует увядание 08.04.2026 в 21:44

Странные пятна и скрученные листья не всегда означают атаку вируса или грибка, ведь иногда домашний сад просто страдает от скрытых факторов окружающей среды.

Читать полностью »
Берега замерли в ожидании: Каспийское море нашло точку равновесия после долгого обмеления 08.04.2026 в 20:01

Ученые зафиксировали долгожданную смену циклов в крупнейшем замкнутом водоеме планеты. Тревожные прогнозы об исчезновении акватории уступают место новым данным.

Читать полностью »
Старый принтер в клетках тела: почему после тридцати пяти лет наше самообновление дает сбои 08.04.2026 в 19:06

После определенного жизненного рубежа тело перестает прощать ошибки в режиме, запуская глубокую перестройку всех внутренних систем и механизмов восстановления.

Читать полностью »
Неоновый маскарад океана: секрет яркости морских слизней скрыт в генетическом коде зеркала 08.04.2026 в 17:56

Ученые обнаружили в тканях морских слизней микроскопические структуры, которые работают как зеркала и линзы, создавая невероятную палитру без участия пигментов.

Читать полностью »