Первая жизнь на Земле питалась не светом, а химией: учёные нашли организмы, миллиарды лет игнорирующие Солнце

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Представьте, что у вас есть машина времени. Куда бы вы отправились? Возможно, в будущее, чтобы увидеть летающие автомобили. А может, в прошлое — во времена динозавров. Но что, если заглянуть ещё дальше, на 3 миллиарда лет назад, на планету, которую мы бы с трудом узнали? На молодую, враждебную Землю, где в атмосфере почти нет кислорода, а солнце светит тусклее.

Кажется, что найти свидетелей той эпохи невозможно. Но они есть. Это не ископаемые кости гигантов, а скромные, похожие на обычные камни структуры — микробиалиты. Недавнее исследование, проведённое австралийскими и британскими учёными, не просто изучило эти «живые камни», но и обнаружило в них совершенно неожиданный механизм выживания, который заставляет нас по-новому взглянуть на историю жизни и, что поразительно, на наше будущее.

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com
Архитекторы древнего мира

Что же такое микробиалиты? По сути, это жилые комплексы, построенные триллионами микроорганизмов на протяжении тысячелетий. Подобно коралловым рифам, они слой за слоем создают прочную структуру, которая возвышается над донным осадком. Учёные выделяют два основных типа: строматолиты, с их аккуратной внутренней слоистостью, похожей на годовые кольца дерева, и тромболиты, имеющие более хаотичную, комковатую структуру, напоминающую цветную капусту.

Сегодня эти живые реликты — большая редкость. Они сохранились лишь в экстремальных уголках планеты, таких как гиперсолёные озёра и заливы Западной Австралии. Жёсткие условия отпугивают более сложных конкурентов, позволяя этим древним сообществам процветать, как и миллиарды лет назад. Именно эти современные «заповедники прошлого» и стали объектом пристального изучения.

(A) Геномное дерево максимального правдоподобия, отражающее таксономическое разнообразие 331 архейного и бактериального генома, собранного из метагеномов (MAGs), построенное с помощью 1000 сверхбыстрых бутстрепных реплик с использованием моделей LG + C10 + F + G и WAG + G20, соответственно. (B) Метаболический потенциал микробов, кодирующих ферменты приобретения энергии и пути фиксации углерода. На боковой гистограмме показано количество MAGs в каждом семействе микробов (таксономия GTDB). (C) Нижняя тепловая карта показывает обилие каждого гена в метагеномных коротких чтениях в образцах озера Уэст-Бейсин (подчеркнуто) и в 17 общедоступных метагеномах микробных сообществ из пяти глобальных сайтов, охватывающих озера Алчичица, Сокомпа, Хайборн-Кей, Шарк-Бей и Рио-Мескитс. Для выявления сигнатурных генов, кодирующих ферменты, связанные с метаболическими путями, использовался поиск на основе гомологии. Для определения численности количество считываний нормировалось на длину гена и численность однокопийных маркерных генов. Масштабные линейки филогенетических деревьев бактерий и архей равны 0,1. Цитирование: Francesco Ricci, Pok Man Leung, Tess Hutchinson, Thanh Nguyen-Dinh, Alexander H Frank, Ashleigh van Smeerdijk Hood, Vinícius W Salazar, Vera Eate, Wei Wen Wong, Perran L M Cook, Chris Greening, Harry McClelland, Chemosynthesis enhances net primary production and nutrient cycling in a hypersaline microbial mat, The ISME Journal, Volume 19, Issue 1, January 2025, wraf117, https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf117
Автор: Francesco Ricci et al Источник: academic.oup.com
Энергия из тьмы: жизнь вопреки солнцу

Главный сюрприз, который преподнесли микробы учёным, разрушает одно из фундаментальных правил биологии, знакомое нам со школы: жизнь на Земле питается солнцем. Растения и водоросли преобразуют свет в энергию посредством фотосинтеза, запуская пищевые цепочки. Логично было предположить, что микробиалиты работают по тому же принципу. И отчасти это так. Днём их верхние слои активно фотосинтезируют.

Но что происходит ночью? Исследование показало: жизнь в этих сообществах не замирает. Она просто переключается на другой источник энергии.

Оказалось, что огромная часть биомассы внутри микробиалита производится без единого фотона света. Микробы научились извлекать энергию напрямую из химических веществ, растворённых в воде: водорода, соединений серы, железа и аммиака. Этот процесс, называемый хемосинтезом, позволяет им процветать в полной темноте. Это не просто резервный генератор — это полноценная вторая экономика, работающая круглосуточно.

Этот механизм — ключ к пониманию того, как жизнь могла выживать и развиваться на ранней Земле, когда кислорода было мало, а условия были куда суровее. Микробиалиты — это не просто памятники, это действующие модели древней биосферы.

Микробный мегаполис: когда один в поле не воин

Второй важный вывод исследования касается не столько самих микробов, сколько их взаимодействия. Микробиалит — это не монокультура, а сложнейший, густонаселённый мегаполис, где бок о бок живут сотни разных видов. И их выживание зависит от безупречной командной работы.

Учёные обнаружили, что эти микроорганизмы образуют высокоэффективные консорциумы. Отходы жизнедеятельности одного вида становятся ценнейшим ресурсом для другого. Например, углекислый газ (CO₂), выделяемый одними микробами в процессе дыхания, тут же подхватывается и используется другими для фиксации углерода. Возникает замкнутый цикл, который сводит потери к минимуму и максимизирует общую продуктивность всего сообщества.

Эта микробная кооперация — пример поразительной системной эффективности. Сообщество работает как единый суперорганизм, где каждый выполняет свою роль, поддерживая стабильность и рост всей системы.

Концептуальный обзор метаболических взаимодействий сообщества, основанный на геномных и генно-разрешенных данных о доминирующих микробных гильдиях в микробных сообществах озера Западный Бассейн. Этот обзор представляет собой предполагаемые метаболические пути и взаимодействия, основанные на геномном содержании этих гильдий. Пунктирные линии указывают направление акцепторов и доноров электронов. График представляет собой художественное обобщение данных и не должен интерпретироваться как точное изображение структуры микробного сообщества. Звездочка (*) обозначает, что специфические гены-маркеры метаболизма были получены исключительно из метагеномных данных короткого прочтения. Молнии обозначают световую энергию. На фоновом изображении показан поперечный срез микробиалита. Цитирование: Francesco Ricci, Pok Man Leung, Tess Hutchinson, Thanh Nguyen-Dinh, Alexander H Frank, Ashleigh van Smeerdijk Hood, Vinícius W Salazar, Vera Eate, Wei Wen Wong, Perran L M Cook, Chris Greening, Harry McClelland, Chemosynthesis enhances net primary production and nutrient cycling in a hypersaline microbial mat, The ISME Journal, Volume 19, Issue 1, January 2025, wraf117, https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf117
Автор: Francesco Ricci et al Источник: academic.oup.com
Уроки прошлого для зелёного будущего

Так что же нам даёт это знание, кроме удовлетворения научного любопытства? Два важнейших урока — один для прошлого, другой для будущего.

  1. Взгляд в прошлое. Изучение этих «тёмных» энергетических путей даёт нам правдоподобную картину зарождения жизни. Оно показывает, что биосфера могла быть сложной и продуктивной задолго до того, как фотосинтез стал доминирующей силой на планете. Жизнь оказалась куда изобретательнее, чем мы думали.
  2. Шаг в будущее. Способность микробов эффективно поглощать парниковые газы, такие как метан и CO₂, открывает захватывающие перспективы. Речь идёт не о том, чтобы заселить промышленные трубы микробами из австралийских озёр. Речь о том, чтобы понять и воспроизвести сами принципы их работы. Изучив, как этим древним системам удаётся эффективно улавливать и перерабатывать углерод, мы можем создать новые биотехнологические решения для борьбы с изменением климата.

Таким образом, погружаясь в тайны микроскопических строителей древности, мы не только открываем страницы истории нашей планеты. Мы находим вдохновение для решения самых насущных проблем современности. Именно там, в этих скромных на вид «живых камнях», скрыты ответы не только на вопрос, как зародилась жизнь, но и как нам её сохранить.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Планшет, за который не страшно: обзор защищенного планшета Cubot TAB KingKong S

Для путешествий, занятий активными видами спорта, работы в гараже и на стройке зачастую требуется устройство, которое не страшно буквально бросить как придется, не боясь за его состояние, а оно...

Самодельная домашняя приточная вентиляция V4.0

Сделал очередную систему домашней приточной вентиляции, применив новый способ изготовления корпуса — простой и дешёвый. Приточная вентиляция нужна для того, чтобы можно было жить, дыша...

Обзор Technо Spark 40C – что умеет бюджетный смартфон за 8000 рублей

Иногда ловишь себя на мысли, что нужен самый обычный смартфон, без лишних функций, но чтобы тянул повседневные задачи и не просил розетку каждые пару часов. Вот под это описание как раз и подходит...

Обзор Cudy P2 – Wi-Fi роутера / Mesh-модуля с поддержкой 4G/5G

Cчитается, что корни компании Cudy тянутся из недр незабвенного TP-Link. Однако, подход к роутерам и мэш-системам у Cudy в корне отличается, в лучшую сторону. Дело в том, что, практически, каждый...

4 000 000 000 000 000 000 проверок впустую: почему современные процессоры бессильны против гипотезы Гольдбаха

Эту задачу поймет первоклассник, но её не могут решить уже 300 лет. Простая арифметика сломала зубы величайшим гениям, а метод «грубой силы» и 4 квинтиллиона проверок оказались бесполезны.

Обзор аварийного маячка – как ведет себя универсальная мигалка после 60 часов работы

Когда остаешься на трассе с моргающей аварийкой или ставишь лагерь уже в сумерках, начинаешь думать, чем вообще можно выделиться, чтобы тебя заметили. Телефон светит слабо, фонарь не всегда под...