Oppdagelse i Namibia: Mikrober skaper mystiske rør!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Under ledelse av prof. Dr. Cees Passchier fra University of Mainz i Namibia oppdaget mikrostrukturer som kunne ha blitt skapt av mikroorganismer.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Cees Passchier entdeckte die Uni Mainz in Namibia Mikrostrukturen, die durch Mikroorganismen entstanden sein könnten.
Under ledelse av prof. Dr. Cees Passchier fra University of Mainz i Namibia oppdaget mikrostrukturer som kunne ha blitt skapt av mikroorganismer.

Oppdagelse i Namibia: Mikrober skaper mystiske rør!

Forskere fra Johannes Gutenberg University Mainz har oppdaget ekstremt uvanlige strukturer i marmor og kalkstein i ørkenområder i Namibia, Oman og Saudi-Arabia. Disse strukturene, som beskrives som små rør, går gjennom berget i et parallelt arrangement og representerer en fascinerende forbindelse mellom geologi og mikrobiologi. Under geologisk feltarbeid under ledelse av prof. Dr. Cees Passchier oppdaget rørene, som er omtrent en halv millimeter brede og opptil tre centimeter lange og danner bånd opp til ti meter lange. uni-mainz.de rapporterte at det ble funnet rester av biologisk materiale, noe som tyder på at mikroorganismer kan ha perforert bergarten.

Oppdagelsen av disse strukturene reiser utallige spørsmål: Er mikroorganismene ansvarlige for denne bemerkelsesverdige geologien utdødd, eller eksisterer de fortsatt? Prof. Passchier, som har forsket i Namibia i 25 år og er spesielt opptatt av geologisk rekonstruksjon av prekambriske bergarter, har bare funnet begrensede bevis på liv i disse bergartene i sine tidligere satsinger. De første funnene i Namibia går tilbake til 15 år siden, men først nå ser det ut til at de anatomiske trekkene til rørene er mer fullstendig forstått.

Biologiske og kjemiske prosesser

De oppnådde rørene er fylt med fint kalsiumkarbonatpulver, noe som indikerer næringsutnyttelse av mikroorganismer. Denne tilnærmingen er forsterket av morfologien til karbonatoverflater, som skaper kjemiske forhold som er vesentlig forskjellige fra silikatbergarter. Høyt schweizerbart.de Oppløseligheten av kalkstein til organiske syrer er høyere, og lar mikroorganiske livsformer leve endolitisk ved nøyaktig å utvinne bergarten og skape kompleks arkitektur. Eksopolymere stoffer i biofilmen beskytter disse strukturene mot ytre stressfaktorer.

De mikrobielle samfunnene ser ut til å være i stand til å fikse essensielle kjemiske elementer for deres metabolisme uten å stole på elementer fra substratet. Dette antyder at biofilmene kan ha en beskyttende innflytelse på bergoverflaten samtidig som de bidrar til å opprettholde biokjemisk balanse.

Fremtidsvisjoner for forskning

Betydningen av disse funnene strekker seg utover geologi og kan ha vidtrekkende implikasjoner for å forstå den globale karbonsyklusen. Prof. Passchier håper at fremtidig forskning på disse mikroorganismene vil gi innsiktsfull innsikt som utvider vår kunnskap om eldgamle og samtidige økologiske systemer.
I tillegg jobbes det på Mützenberg Campus i Jena for å undersøke biologiske prøver ved hjelp av innovative mikroskopiteknikker. Anvendelsen av ekstremt ultrafiolett lys for høyoppløselig mikroskopi kan revolusjonere identifiseringen av subcellulære strukturer, som f.eks. iap.uni-jena.de beskriver.

Dette ble muliggjort gjennom tverrfaglig samarbeid, som ble tildelt vitenskapsprisen til Mützenberg-Campus Jena e.V. for godt samarbeid. Slike teknologiske fremskritt kan være avgjørende for ytterligere å utdype forståelsen av samspillet mellom mikroorganismer og mineralsubstrater og dermed utvikle mer målrettede kurer mot sykdommer i fremtiden.