Opdagelse i Namibia: Mikrober skaber mystiske rør!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Under ledelse af prof. Dr. Cees Passchier fra University of Mainz i Namibia opdagede mikrostrukturer, der kunne være blevet skabt af mikroorganismer.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Cees Passchier entdeckte die Uni Mainz in Namibia Mikrostrukturen, die durch Mikroorganismen entstanden sein könnten.
Under ledelse af prof. Dr. Cees Passchier fra University of Mainz i Namibia opdagede mikrostrukturer, der kunne være blevet skabt af mikroorganismer.

Opdagelse i Namibia: Mikrober skaber mystiske rør!

Forskere fra Johannes Gutenberg University Mainz har opdaget ekstremt usædvanlige strukturer i marmor og kalksten i ørkenområder i Namibia, Oman og Saudi-Arabien. Disse strukturer, der beskrives som små rør, løber gennem klippen i et parallelt arrangement og repræsenterer en fascinerende forbindelse mellem geologi og mikrobiologi. Under geologisk feltarbejde under ledelse af prof. Dr. Cees Passchier opdagede rørene, som er omkring en halv millimeter brede og op til tre centimeter lange og danner bånd op til ti meter lange. uni-mainz.de rapporterede, at der blev fundet rester af biologisk materiale, hvilket tyder på, at mikroorganismer kan have perforeret klippen.

Opdagelsen af ​​disse strukturer rejser utallige spørgsmål: Er mikroorganismerne ansvarlige for denne bemærkelsesværdige geologi uddøde, eller eksisterer de måske stadig? Prof. Passchier, som har forsket i Namibia i 25 år og især er optaget af den geologiske rekonstruktion af prækambriske klipper, har kun fundet begrænsede beviser for liv i disse klipper i sine tidligere forehavender. De første opdagelser i Namibia går tilbage for 15 år siden, men først nu ser det ud til, at de anatomiske træk ved rørene er bedre forstået.

Biologiske og kemiske processer

De opnåede rør er fyldt med fint calciumcarbonatpulver, hvilket indikerer næringsstofudnyttelse af mikroorganismer. Denne tilgang forstærkes af morfologien af ​​carbonatoverflader, som skaber kemiske forhold, der er væsentligt forskellige fra silikatstens. Højt schweizerbart.de Opløseligheden af ​​kalksten til organiske syrer er højere, hvilket tillader mikroorganiske livsformer at leve endolitisk ved præcist at udvinde klippen og skabe kompleks arkitektur. Exopolymere stoffer i biofilmen beskytter disse strukturer mod eksterne stressfaktorer.

De mikrobielle samfund ser ud til at være i stand til at fiksere væsentlige kemiske elementer til deres stofskifte uden at stole på elementer fra substratet. Dette tyder på, at biofilmene kan udøve en beskyttende indflydelse på klippeoverfladen, samtidig med at de hjælper med at opretholde den biokemiske balance.

Fremtidsvisioner for forskning

Betydningen af ​​disse opdagelser strækker sig ud over geologi og kan have vidtrækkende konsekvenser for forståelsen af ​​det globale kulstofkredsløb. Prof. Passchier håber, at fremtidig forskning i disse mikroorganismer vil give indsigtsfuld indsigt, der udvider vores viden om gamle og nutidige økologiske systemer.
Derudover arbejdes der på Mützenberg Campus i Jena for at undersøge biologiske prøver ved hjælp af innovative mikroskopiteknikker. Anvendelsen af ​​ekstremt ultraviolet lys til højopløsningsmikroskopi kan revolutionere identifikation af subcellulære strukturer, som f.eks. iap.uni-jena.de beskriver.

Dette blev muliggjort gennem tværfagligt samarbejde, som blev tildelt videnskabsprisen fra Mützenberg-Campus Jena e.V. for et godt samarbejde. Sådanne teknologiske fremskridt kan være afgørende for yderligere at uddybe forståelsen af ​​samspillet mellem mikroorganismer og mineralske substrater og dermed udvikle mere målrettede kure mod sygdomme i fremtiden.