금을 맺는 나무: 과학, 미생물 및 굴착 없는 탐사

마지막 업데이트 : 13/10/2025

  • 라플란드 가문비나무 바늘에는 금 나노입자가 들어 있으며, 샘플링한 나무 23그루 중 4그루에서 검출되었습니다.
  • 내생세균(Cutibacterium, Corynebacterium, P3OB-42)에 의해 매개되는 생물광물화는 용해된 금을 침전시킵니다.
  • 그 양은 매우 적어서 사용할 수 없지만, 지하 퇴적물의 생물학적 발자국 역할을 합니다.
  • 이 기술은 보다 지속 가능한 탐사를 촉진하고 금속이 함유된 물의 식물복원에 활용할 수 있음을 시사합니다.

라플란드(핀란드)의 숲에서 오울루 대학과 핀란드 지질 조사국의 팀은 금 나노입자 붉은 가문비나무 바늘 속에서 (Picea abies). Environmental Microbiome에 게재된 이 연구는 식물 조직과 내생 미생물 군집에서 금속의 존재를 최초로 자세히 기록했습니다.

El 이 작업의 목적은 나무에서 금속을 추출하는 데 있지 않습니다., 오히려 눈에 잘 띄지 않는 생지화학적 과정을 이해하여 저영향 지하 탐사를 유도할 수 있습니다. 연구에 따르면, 식물 내부에 서식하는 미생물은 용해된 금을 침전시키고 이를 나노미터 크기의 고체 입자로 변환합니다..

지하에서 바늘까지: 금속은 이렇게 이동합니다.

황금빛 나무

지하에 존재하는 금은 토양을 적시는 물에서 이온 형태로 발견될 수 있습니다. 이 용액은 뿌리에 도달하여 수액 흐름에 수동적으로 흡수됩니다. 그곳에서 금속 이온이 상승하다 혈관계를 거쳐 바늘을 포함한 지상부에 도달합니다.

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유럽에서 가장 큰 금 매장지인 키틸래 광산 인근과학자들은 23개의 Picea abies 표본에서 138개의 바늘 샘플을 분석했습니다.. 에 네 그루의 나무가 발견되었습니다 내장된 금 입자 조직 내부, 항상 박테리아 바이오필름이 서식하는 부위에 존재합니다.

La 고해상도 현미경과 유전자 분석을 통해 검출이 수행되었습니다.입자가 너무 작아서 육안으로는 보이지 않는다 그리고 이를 식별하려면 특수한 계측 장비가 필요합니다. 크기는 백만분의 1밀리미터입니다..

라스 건조 잎에서 측정된 농도는 킬로그램당 0,2~2,8마이크로그램 범위입니다.즉, 경제적 관점에서 볼 때 미미한 금액입니다. 발견의 가치 es,포르탄토, 지시적이고 과학적인: 굴착이나 드릴링 없이 지하 신호를 읽을 수 있습니다.

이 금속 여행은 식물에 위험이 없는 것은 아닙니다. 금은 특정 조건 하에서 독성을 가질 수 있습니다.여기서 내생 미생물이 작용하게 됩니다. 그들은 바이오필름의 국소 화학 작용을 변형함으로써 용해된 금의 침전을 촉진하고 나노입자로 고정합니다., 유해한 잠재력을 감소시킵니다.

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주요 미생물과 이 발견의 의미

나무와 금

금도금 바늘의 DNA 분석 결과, 특정 박테리아 그룹이 이 샘플에서 훨씬 더 널리 퍼져 있는 것으로 나타났습니다. Cutibacterium, Corynebacterium 및 P3OB-42 클레이드식물 조직 내에서 나노입자의 형성 및 안정화와 관련이 있습니다.

이 동작은 다음 개념과 일치합니다. 생물광물화: 생물체 내에서 무기 물질을 고체 형태로 변환하는 생물학적 과정. 연구 대상 전나무에서 바이오필름은 용액 상태의 금이 원소 상태로 전환되는 미세 반응기 역할을 합니다.

주요 실제적 의미는 나무를 다음과 같이 사용할 수 있다는 것입니다. 예금 생물 지표 매몰. 침습적 조사에 의존하는 대신, 잎이나 바늘 채취를 통해 지하 구성에 대한 단서를 얻을 수 있으며, 이를 통해 지구물리학적 또는 지구화학적 방법을 활용한 후속 탐사를 최적화할 수 있습니다.

이 아이디어는 새로운 것이 아니다: 호주에서 유칼립투스 잎에서 금의 흔적이 관찰되었습니다., 이미 탐사에 식생이 유용함을 보여준 선례입니다. 넓은 지하수 웅덩이에 닿을 수 있는 깊은 뿌리는 그들은 또한 최소한의 양의 금속을 최상층으로 운반했습니다., 그들은 화학적 신호로 남았습니다.

그러나 다음 사항을 강조해야 합니다. 모든 나무가 금을 축적하는 것은 아니며, 축적 방식도 다릅니다.토양 유형, 산성도, 미생물군, 계절적 조건 등의 요인이 중금속의 존재 및 분포에 영향을 미칩니다. 따라서 생물학적 데이터를 지도 제작 및 지구물리학과 결합하면 방법의 신뢰성이 향상됩니다.

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이러한 지식은 광물 탐사를 넘어 식물복원(phytoremediation)의 문을 열어줍니다. 식물과 이끼에 서식하는 미생물이 조직에 금속을 침전시킬 수 있다면, 광산 배수나 다른 오염원으로 인해 영향을 받는 물에서 오염물질을 제거하는 데 사용될 수 있습니다.,와 환경적 영향이 적은 저비용 솔루션.

El 오울루 대학교와 GTK가 서명한 작품 식물의 역할을 재정의합니다. 단순한 수동적 수용자에서 지하 자원의 감시자이자 자원과 위험을 모니터링하는 동맹자로 변화가장 유용한 종, 가장 효과적인 박테리아 군집, 가장 좋은 샘플링 규모에 대한 지도는 아직 개선이 필요합니다.

라플란드의 가문비나무를 사례 연구로 사용하여, 과학에 따르면 금은 나무에서 "자라지" 않지만, 우리 발 밑에서 무슨 일이 일어나고 있는지 알려주는 작은 흔적을 나무 내부에 남깁니다.금속에 의해 영향을 받은 환경을 복원하는 데 필요한 더 깨끗한 대안을 제공하고, 필요한 경우 이를 제공합니다.

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