Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024 Январь 2025 Февраль 2025 Март 2025 Апрель 2025 Май 2025 Июнь 2025 Июль 2025 Август 2025 Сентябрь 2025 Октябрь 2025 Ноябрь 2025 Декабрь 2025 Январь 2026 Февраль 2026 Март 2026 Апрель 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
Мир |

Как фиговые деревья превращают углекислый газ в камень

Некоторые виды фиговых деревьев обладают необыкновенной способностью. Они могут накапливать карбонат кальция внутри своих стволов, по сути, превращаясь... в камень! Это удивительное открытие принадлежит международной команде ученых из Кении, США, Австрии и Швейцарии. Эксперты представили результаты своего исследования на конференции в Праге в 2025 году.

Как фиговые деревья перерабатывают углекислый газ Фото: Madelein Wolf/Shutterstock/FOTODOM Кенийские фиговые деревья поглощают углекислый газ и превращают его в органический углерод

Как и все деревья, фиги поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и превращают его в органический углерод, который становится их ветвями. Это хорошо известный и важный природный механизм. Однако у кенийских деревьев есть дополнительный талант.

Они производят внутри своих тканей особые кристаллы — оксалат кальция. Со временем эти кристаллы разрушаются и проходят через сложный процесс. В результате образуется карбонат кальция — тот самый минерал, из которого состоят мел, мрамор и известняк. По сути, дерево запасает углерод в форме твердого, стабильного минерала прямо внутри своей древесины и в окружающей почве. Причем ученые обнаружили отложения карбоната кальция не только на коре, но и в сердцевине стволов. 

«Карбонат кальция образуется как на поверхности дерева, так и внутри структур древесины, — поясняет биогеохимик Майк Роули из Цюрихского университета, руководитель исследования. — Микроорганизмы разлагают кристаллы на поверхности и проникают с этой работой вглубь дерева. Это показывает, что неорганический углерод запасается в древесине гораздо основательнее, чем мы думали».

Этот процесс приносит природе двойную пользу. Во-первых, углерод надежно «запирается» в камне на долгие годы, даже после гибели дерева, не возвращаясь в атмосферу в виде углекислого газа. 

Во-вторых, образование карбоната кальция мягко ощелачивает почву, снижая ее кислотность. Это улучшает плодородие почвы, делая питательные вещества более доступными как для самого дерева, так и для других растений в экосистеме. Таким образом, фиговое дерево не только борется с парниковым эффектом, но и активно удобряет землю, на которой растет. Наибольшую эффективность в этом продемонстрировал вид Ficus wakefieldii. 

Могут ли другие деревья превращать углекислый газ в камень Фото: Danita Delimont/Shutterstock/FOTODOM Многие деревья по всему миру могут производить кристаллы оксалата кальция, но кенийские фиговые деревья делают это особенно активно

Оказывается, запускать подобный процесс могут многие деревья. Кристаллы оксалата кальция, которые служат сырьем для последующего «окаменения», производят самые разные виды растений по всему миру — от африканского дуба до некоторых кленов. Но в нашем климате этот процесс обычно не приводит к масштабному образованию карбоната кальция в почве. Основная задача этих кристаллов в умеренных широтах — регулировать уровень содержания кальция и защищать растение от поедания насекомыми.

Да и скорость процесса сильно отличается. Естественное окаменение древесины, которое мы видим в палеонтологических музеях, — процесс, занимающий сотни тысяч и даже миллионы лет. Дерево должно быть погребено под осадками, а минералы из грунтовых вод будут медленно замещать его органическую ткань.

Но фиговые деревья в Кении не ждут миллионы лет — они делают это в реальном времени, в течение своей жизни. Их уникальность не в самой химической реакции, а в ее интенсивности. Это не медленная минерализация под землей, а активный биохимический процесс в живом организме.

Почему способность деревьев «окаменевать» важна для человека Фото: DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM Ученые уверены, что оксалатно-карбонатный путь распространен среди деревьев гораздо шире, и многие виды еще ждут своего изучения

Ученые, вдохновленные такими природными решениями, уже пытаются воспроизвести и ускорить их. Например, в Исландии научились закачивать в подземные базальтовые породы диоксид углерода, где он всего за два года вступает в реакцию и превращается в твердый карбонатный минерал. Таким образом, человеку удалось сократить природный процесс, длящийся тысячелетиями, до сроков жизни одного поколения.

Ученые уверены, что оксалатно-карбонатный путь распространен среди деревьев гораздо шире, и многие виды еще ждут своего изучения. В будущем можно будет выбирать виды, которые не только быстро растут, но и могут запасать углерод.

Такие «каменеющие» деревья могут стать идеальным инструментом для восстановления деградировавших земель, особенно с кислыми почвами. Они не только очищают атмосферу, но и улучшают качество грунта, создавая основу для будущего биоразнообразия. Природа предлагает нам умные и эффективные решения, и наша задача — научиться ими грамотно пользоваться.

  По материалам earth.com.   Могут ли растения умирать от старости   Как умирают деревья   Самые распространенные деревья России: топ-10


Rss.plus

Читайте также

Здоровье |

Болезни, связанные с холестерином: когда показатели выходят из нормы

Жизнь |

Оценка качества лесных семян продолжается

VIP |

Telegram так не умеет: как в мессенджере MAX спрятать ваши переписки от всех

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Реальные статьи от реальных "живых" источников информации 24 часа в сутки с мгновенной публикацией сейчас — только на Лайф24.про и Ньюс-Лайф.про.



Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией и самостоятельно — здесь.