- Laponské smreky obsahujú v ihličí nanočastice zlata, ktoré boli zistené u 4 z 23 vzorkovaných stromov.
- Biomineralizácia sprostredkovaná endofytickými baktériami (Cutibacterium, Corynebacterium, P3OB-42) vyzráža rozpustené zlato.
- Množstvá sú nepatrné a nepoužiteľné, ale slúžia ako biologická stopa podzemných ložísk.
- Táto technika podporuje udržateľnejšie vyhľadávanie a navrhuje využitie pri fytoremediácii vody obsahujúcej kovy.
V lesoch Laponska (Fínsko), a Tím z Univerzity v Oulu a Fínskeho geologického úradu zistil... zlaté nanočastice v ihličí červeného smreka (Picea abies). Výskum publikovaný v časopise Environmental Microbiome po prvýkrát podrobne dokumentuje prítomnosť tohto kovu v rastlinnom tkanive popri endofytických mikrobiálnych spoločenstvách.
El Zaujímavosť tejto práce nespočíva v extrakcii kovu zo stromov, ale skôr v pochopení menej viditeľného biogeochemického procesu, ktorý by mohol viesť prieskum pod povrchom s menším dopadom. Podľa štúdie, Mikróby žijúce vo vnútri rastlín vyzrážajú rozpustené zlato a premieňajú ho na pevné nanometrové častice..
Z podložia k ihličiam: takto putuje kov

Zlato prítomné v podzemí sa nachádza v iónovej forme vo vodách, ktoré zvlhčujú pôdu; tieto roztoky sa dostanú ku koreňom a pasívne sa začlenia do toku miazgy. Odtiaľ kovové ióny stúpajú cez cievny systém až po dosiahnutie nadzemných častí vrátane ihličia.
V blízkosti bane Kittilä, najväčšieho ložiska zlata v EurópeVedci analyzovali 138 vzoriek ihličia z 23 exemplárov Picea abies. V boli objavené štyri stromy vložené zlaté častice vo vnútri tkaniva, vždy v oblastiach kolonizovaných bakteriálnymi biofilmami.
La Detekcia sa uskutočnila pomocou mikroskopie s vysokým rozlíšením a genetickej analýzyČastice sú také malé, že nie sú viditeľné voľným okom a jeho identifikácia si vyžaduje špecializované prístroje; Jeho veľkosť sa pohybuje od milióntiny milimetra.
L Koncentrácie namerané v suchých listoch sa pohybujú od 0,2 do 2,8 mikrogramov na kilogram, teda z ekonomického hľadiska nevýznamné sumy. hodnota nálezu es, preto orientačné a vedecké: umožňuje čítanie podzemných signálov bez výkopov alebo vŕtania.
Táto cesta kovu nie je pre závod bez rizík, pretože Zlato môže byť za určitých podmienok toxickéTu prichádzajú na rad endofytické mikroorganizmy: Modifikáciou lokálnej chémie v biofilmoch podporujú zrážanie rozpusteného zlata a imobilizujú ho ako nanočastice., čím sa znižuje jeho škodlivý potenciál.
Kľúčové mikróby a na čo slúži tento objav

Analýza DNA na pozlátených ihličkách ukázala, že určité bakteriálne skupiny boli v týchto vzorkách výrazne rozšírenejšie. Cutibacterium, Corynebacterium a klad P3OB-42, ktorých prítomnosť je spojená s tvorbou a stabilizáciou nanočastíc v rastlinnom tkanive.
Toto správanie je v súlade s konceptom biomineralizácia: biologické procesy, ktoré transformujú anorganické látky na pevné formy v živých organizmoch. V študovaných jedliach biofilmy fungujú ako mikroreaktory, kde zlato prechádza z roztoku do elementárneho stavu.
Hlavným praktickým dôsledkom je možnosť využitia stromov ako bioindikátory ložísk Zakopané. Namiesto spoliehania sa na invazívne prieskumy môže odber vzoriek listov alebo ihličia poskytnúť informácie o zložení podpovrchu, čím sa optimalizujú následné prieskumy pomocou geofyzikálnych alebo geochemických metód.
Táto myšlienka nie je nováv Austrálii V listoch eukalyptu sa našli stopy zlata, precedens, ktorý už poukázal na užitočnosť vegetácie pri prieskume. Tie hlboké korene, schopné dosiahnuť rozsiahle oblasti podzemnej vody, Taktiež prepravovali kovy v minimálnych množstvách na vrchol, kde zostali ako chemické signály.
Treba však zdôrazniť, že Nie všetky stromy hromadia zlato a nerobia to rovnakým spôsobom.Faktory ako typ pôdy, kyslosť, mikrobiota a sezónne podmienky ovplyvňujú prítomnosť a rozloženie kovu. Kombinácia biologických údajov s mapovaním a geofyzikou preto zvyšuje spoľahlivosť metódy.
Okrem vyhľadávania nerastov tieto poznatky otvárajú dvere aj fytoremediácii. Ak mikroorganizmy spojené s rastlinami a machmi dokážu zrážať kovy v ich tkanivách, Mohli by sa použiť na odstraňovanie kontaminantov z vody ovplyvnenej odvodňovaním z baní alebo inými zdrojmi znečistenia., S nízkonákladové riešenia s menšou environmentálnou stopou.
El dielo podpísané Univerzitou v Oulu a GTK nanovo definuje úlohu vegetácie: z pasívnych príjemcov na strážcov podzemia a spojencov pri monitorovaní zdrojov a rizíkMapa najužitočnejších druhov, najefektívnejších bakteriálnych spoločenstiev a najlepších mierok odberu vzoriek je ešte potrebné spresniť.
Použitím smrekov v Laponsku ako prípadovej štúdie, Veda ukazuje, že zlato „nerastie“ na stromoch, ale zanecháva vo vnútri drobné stopy, ktoré odhaľujú, čo sa deje pod našimi nohami., ktorá ponúka čistejšiu alternatívu pre prieskum a v prípade potreby pomáha obnovovať prostredia postihnuté kovmi.
Som technologický nadšenec, ktorý zo svojich „geekovských“ záujmov urobil povolanie. Strávil som viac ako 10 rokov svojho života používaním špičkových technológií a hraním so všetkými druhmi programov z čistej zvedavosti. Teraz som sa špecializoval na počítačovú techniku a videohry. Je to preto, že už viac ako 5 rokov píšem pre rôzne webové stránky o technológiách a videohrách a vytváram články, ktoré sa snažia poskytnúť vám potrebné informácie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre každého.
Ak máte nejaké otázky, moje znalosti siahajú od všetkého, čo súvisí s operačným systémom Windows, ako aj Androidom pre mobilné telefóny. A môj záväzok je voči vám, vždy som ochotný venovať pár minút a pomôcť vám vyriešiť akékoľvek otázky, ktoré môžete mať v tomto internetovom svete.