Золото в корнях
Золото в корнях
Кирилл Казаков Опубликована 19.09.2025 в 11:23

Золото оказалось пищей: гриб превратился в живого проводника к сокровищам под землёй

CSIRO: австралийский гриб способен усваивать и откладывать золото

Открытие, сделанное в 2019 году австралийскими учёными из CSIRO, показало, что биология способна удивить даже в самых привычных формах жизни. Обычный почвенный гриб Fusarium oxysporum оказался способен не просто взаимодействовать с золотом, но активно преобразовывать его, осаждая частицы на своих мицелиальных нитях. Это открытие стало не только биологической сенсацией, но и началом разговора о будущем добычи полезных ископаемых на Земле и в космосе.

Грибы, покрытые золотом

Исследование под руководством доктора Цин Боху выявило, что грибы могут окислять и осаждать золото, фактически участвуя в его круговороте в природе.

"Золото настолько химически неактивно, что такое взаимодействие является необычным и удивительным", — сказал Боху в заявлении CSIRO.

До этого момента никто не фиксировал биологический механизм, который напрямую вовлечён в перемещение золота в земной коре.

Грибы как биоиндикаторы

Учёные начали рассматривать грибы как возможных помощников в геологоразведке. Уже известно, что эвкалипты и термиты могут указывать на скрытые месторождения золота. Теперь к этому списку можно добавить и грибы, ведь они растут быстрее и становятся более устойчивыми, контактируя с металлом. Их присутствие может подсказать геологам, где искать новые источники золота.

Экологичный майнинг

Один из ключевых плюсов использования грибов — минимальное воздействие на природу. В отличие от разрушительных методов добычи, биологические инструменты не требуют бурения и взрывов. Более того, грибные колонии способствуют биоразнообразию почвы, что делает их привлекательными для устойчивых технологий добычи.

Сравнение: традиционный и биологический подход

Параметр Традиционная добыча Биологическая добыча
Энергозатраты высокие низкие
Экологический ущерб значительный минимальный
Стоимость растёт потенциально ниже
Масштабируемость ограничена возможна через колонии микроорганизмов

Шаги к практическому применению

  1. Изучение условий роста грибов в разных типах почвы.

  2. Выведение штаммов с усиленными свойствами усвоения металлов.

  3. Тестирование биомайнинга в промышленных масштабах.

  4. Разработка технологий для работы в изолированных и экстремальных условиях.

  5. Подготовка пилотных проектов для применения в космосе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать экологичность добычи → истощение земель и загрязнение → внедрение биотехнологий.

  • Полагаться только на тяжёлую технику → высокая стоимость и сложность → использование микроорганизмов.

  • Задержка с адаптацией инноваций → потеря конкурентоспособности → ранние инвестиции в биомайнинг.

А что если…

А что если первые колонии на Луне или астероидах будут добывать ресурсы не буровыми установками, а грибами? Вместо тяжёлой техники миссии смогут использовать лёгкие капсулы с микробами, которые медленно, но стабильно будут извлекать металлы из космических пород.

Плюсы и минусы космического биомайнинга

Плюсы Минусы
Лёгкий вес систем Медленный процесс
Самовоспроизводимость Необходим контроль роста
Экологичность Неясные риски мутаций
Универсальность Ограниченность знаний о поведении в космосе

FAQ

Как выбрать область для применения грибов в добыче?
Лучше всего использовать их в районах с истощёнными запасами и сложными условиями бурения.

Сколько может стоить биомайнинг?
Пока оценки предварительные, но стоимость ниже традиционных методов за счёт снижения энергозатрат.

Что эффективнее: техника или биомайнинг?
На Земле — комбинация методов, в космосе — преимущественно биологические подходы.

Мифы и правда

  • Миф: грибы не могут работать с металлами.
    Правда: Fusarium oxysporum доказал обратное.

  • Миф: биомайнинг — фантастика.
    Правда: CSIRO уже экспериментирует с грибами и их золотым "напылением".

  • Миф: только техника может добывать ресурсы в космосе.
    Правда: биологические методы рассматриваются космическими агентствами всерьёз.

Три интересных факта

  1. В Калгурли (Австралия) эвкалипты и термиты помогают находить золото.

  2. Fusarium oxysporum в присутствии золота растёт быстрее и становится сильнее.

  3. NASA и другие агентства уже тестируют микробов для производства кислорода и переработки отходов.

Исторический контекст

  • 2019 год: CSIRO открывает золотой потенциал грибов.

  • 2020-е: исследования биомайнинга получают финансирование в Австралии.

  • Сегодня: обсуждается применение грибов в космических миссиях и добыче астероидов.

Открытие CSIRO с участием Fusarium oxysporum показало: биология может стать инструментом добычи ресурсов будущего. Если на Земле грибы помогут минимизировать экологический ущерб, то в космосе они могут стать основой для первых шагов в биомайнинге. Это не фантастика, а направление исследований, которое объединяет экологию, геологию и космическую инженерию.

Читайте также

Кошачьи глаза светятся в темноте благодаря тапетуму — The Conversation сегодня в 1:24
Глаза, как фонарики: кошки используют ночное зрение, не имеющее аналогов у людей

Почему кошачьи глаза светятся в темноте и как эта особенность помогает им ориентироваться в ночной охоте.

Читать полностью »
Правильное соотношение кофе и чая снижает риск смерти — British Journal сегодня в 0:19
Не спорт и не диета: привычка, которая делает организм сильнее с каждой чашкой

Британские учёные нашли удивительно простую формулу долголетия — она прячется в привычной утренней чашке. Но важно знать, в какой именно.

Читать полностью »
Сверхбыстрая наука использует фемтосекундные импульсы для изучения молекул — ученые вчера в 23:09
Атомы на скорости света: сверхбыстрая наука раскрывает тайны молекулярных изменений

Сверхбыстрая наука изучает процессы, происходящие за доли секунды, открывая новые возможности в химии, медицине и энергетике.

Читать полностью »
Микропластик загрязняет океаны и Великие озёра, угрожая флоре и фауне — NOAA вчера в 21:29
Крошечный, но смертельный: скрытый враг, тихо уничтожает экосистемы, оставаясь незамеченным

Микропластик — это маленькие пластиковые частицы, которые загрязняют океаны и угрожают экосистемам. Узнайте, как он попадает в воду и как его можно устранить.

Читать полностью »
Археологи обнаружили 3400-летний город на реке Тигр из-за засухи — Nature вчера в 19:17
Вода ушла — тайны прошлого выплыли: под Тигром скрывался забытый город, сохранивший свой блеск

Засуха в Ираке привела к уникальной археологической находке — обнажился древний город на реке Тигр, возраст которого 3400 лет.

Читать полностью »
Новый гель добывает воду из сухого воздуха в пустыне — Nature Communications вчера в 17:08
Из воздуха в воду: гель, который обеспечит водой даже самые засушливые уголки планеты

Новый гель позволяет извлекать воду из сухого воздуха, обеспечивая доступ к питьевой воде в засушливых регионах.

Читать полностью »
Старый препарат от подагры показал пользу для сердца — врачи вчера в 16:23
Недооценённый герой аптечки: дешёвое средство оказалось защитой от инфаркта и инсульта

Недорогой препарат от подагры неожиданно показал способность снижать риск повторных инфарктов и инсультов, что подтвердили крупные исследования.

Читать полностью »
Незавершённые задачи влияют на память и продуктивность — Psychologische Forschung вчера в 15:57
Продуктивность скрыта в хаосе: одна незавершённая задача становится мощным двигателем успеха

Эффект Зейгарник объясняет, почему незавершённые задачи не покидают наши мысли. Узнайте, как использовать это явление для повышения продуктивности.

Читать полностью »