
Звук повышает плодовитость грибка на благо растений
Помогает ли музыка расти садам и нивам? Появились научные данные, что интенсивные звуковые волны стимулируют рост грибка, полезного для почвы.
Растительный мир сталкивается с множеством проблем из-за деятельности человека: эрозия почв, обезлесение, загрязнение окружающей среды и вымирание видов. В общем, будущее мирового биологического разнообразия и даже сельскохозяйственных культур всё чаще оказывается под угрозой.
Согласно новому исследованию, воспроизведение монотонного звука стимулирует активность грибка, который способствует росту растений. В общем, музыка всё-таки может принести пользу растениям и садам.
Вопрос о том, способствует ли музыка росту клеток, обсуждается уже давно. Так, ещё несколько лет назад в одном из выпусков научно-популярной телепередачи «Разрушители легенд» на канале «Дискавери» даже проверили эту теорию. И обнаружили, что растения под воздействием звуков дэт-метала и классической музыки развивались немного лучше, чем оставленные в тишине. Вместе с тем авторы телешоу посчитали тогда результаты неубедительными. Как водится, для достоверности нужны более продолжительные научные наблюдения.
Известна, в частности, серия научных экспериментов, в ходе которых кишечную палочку подвергали воздействию звуковых волн. В 2016 году группа китайских исследователей проверила влияние звука на рост этих бактерий. При частоте 8 кГц и уровне мощности в среднем 55 дБ микробов подвергали воздействию звуковых волн с различными уровнями интенсивности. И обнаружили, что биомасса кишечной палочки была заметно больше в пробирках, которые обрабатывали звуками с громкостью в 80 дБ, по сравнению с контрольной группой. Быстрое увеличение биомассы в группе «любителей» музыки погромче оказалась на 27% выше по сравнению с остальными подопытными микробами.
Опираясь на результаты китайских коллег уже в наши дни австралийские исследователи решили оценить влияние звука на скорость роста и образование спор почвенного грибка Trichoderma harzianum.

Почему именно его? Триходерму харзианум продают в 10-граммовых пакетиках в том числе в России сторонникам натурального, без химикатов, земледелия. Этот грибок часто используется в органическом ферместве, так как он защищает растения от патогенов, улучшает плодородие почвы и стимулирует рост. Механизм довольно прост: триходерма харзианум перерабатывает растительные остатки и паразитирует на болезнетворных грибках.
Итак, исследователи построили небольшие звуковые кабинки, в которых размещали чашки Петри (плоские лабораторные сосуды) с подопытными грибками.
Вместо популярной музыки триходермы слушали белый шум (шипение и шорох, кому что кажется) на частоте 8 кГц. Для этого экспериментаторы взяли готовые записи из интернета. По запросу Tinnitus Flosser Masker на видеохостинге полно видеороликов с белым шумом. Они популярны среди некоторых пользователей как странноватый способ заснуть, а также в помощь страдающим от тиннитуса (звона в ушах).
Ведущий автор исследования Джейк Робинсон из Университета Флиндерса сказал, что грибки подвергали воздействию того, что похоже на звук старого радиоприёмника в промежутках между разными передачами. Монотонный шум выбрали просто как незатейливое экспериментальное средство. При этом на повестке дня осталось предположение, что более благозвучные средства (просто музыка) сработали бы даже лучше, но это потребует дальнейших исследований.
Чашки Петри по полчаса в день обрабатывали белым шумом на уровне в 80 дБ. Через пять дней рост и образование спор у таких грибков были выше, чем у их сородичей, которых оставили в тишине и покое.
Исследование вышло не только практическим — его авторы также попытались порассуждать, отчего шум благотворен для роста. Предположительно, акустическая волна может стимулировать грибы за счёт так называемого пьезоэлектрического эффекта. Проще говоря, механическое воздействие шума, сами вибрации, меняют электрические характеристики в организмах во благо росту.
Согласно другой теории, на оболочках грибков есть крошечные органы восприятия, называемые механорецепторами. Они сравнимы с тысячами осязательных точек на коже человека. Робинсон сказал, что, возможно, звуковые волны стимулируют грибные механорецепторы, и те запускают последовательность биохимических процессов, результат которых — включение или выключение, например, генов, отвечающих за рост.
Итак, предварительные исследования показали, что грибы положительно реагируют на звук. Но можно ли принести пользу садам и полям практически напрямую, воздействуя на триходерму харзианум сразу в почве? И как это повлияло бы на живущих в почве животных? Есть много важных вопросов, которые не дают им с коллегами покоя, признал учёный.
Растительный мир сталкивается с множеством проблем из-за деятельности человека: эрозия почв, обезлесение, загрязнение окружающей среды и вымирание видов. В общем, будущее мирового биологического разнообразия и даже сельскохозяйственных культур всё чаще оказывается под угрозой.
Согласно новому исследованию, воспроизведение монотонного звука стимулирует активность грибка, который способствует росту растений. В общем, музыка всё-таки может принести пользу растениям и садам.
Вопрос о том, способствует ли музыка росту клеток, обсуждается уже давно. Так, ещё несколько лет назад в одном из выпусков научно-популярной телепередачи «Разрушители легенд» на канале «Дискавери» даже проверили эту теорию. И обнаружили, что растения под воздействием звуков дэт-метала и классической музыки развивались немного лучше, чем оставленные в тишине. Вместе с тем авторы телешоу посчитали тогда результаты неубедительными. Как водится, для достоверности нужны более продолжительные научные наблюдения.
Известна, в частности, серия научных экспериментов, в ходе которых кишечную палочку подвергали воздействию звуковых волн. В 2016 году группа китайских исследователей проверила влияние звука на рост этих бактерий. При частоте 8 кГц и уровне мощности в среднем 55 дБ микробов подвергали воздействию звуковых волн с различными уровнями интенсивности. И обнаружили, что биомасса кишечной палочки была заметно больше в пробирках, которые обрабатывали звуками с громкостью в 80 дБ, по сравнению с контрольной группой. Быстрое увеличение биомассы в группе «любителей» музыки погромче оказалась на 27% выше по сравнению с остальными подопытными микробами.
Опираясь на результаты китайских коллег уже в наши дни австралийские исследователи решили оценить влияние звука на скорость роста и образование спор почвенного грибка Trichoderma harzianum.

Почему именно его? Триходерму харзианум продают в 10-граммовых пакетиках в том числе в России сторонникам натурального, без химикатов, земледелия. Этот грибок часто используется в органическом ферместве, так как он защищает растения от патогенов, улучшает плодородие почвы и стимулирует рост. Механизм довольно прост: триходерма харзианум перерабатывает растительные остатки и паразитирует на болезнетворных грибках.
Итак, исследователи построили небольшие звуковые кабинки, в которых размещали чашки Петри (плоские лабораторные сосуды) с подопытными грибками.
Вместо популярной музыки триходермы слушали белый шум (шипение и шорох, кому что кажется) на частоте 8 кГц. Для этого экспериментаторы взяли готовые записи из интернета. По запросу Tinnitus Flosser Masker на видеохостинге полно видеороликов с белым шумом. Они популярны среди некоторых пользователей как странноватый способ заснуть, а также в помощь страдающим от тиннитуса (звона в ушах).
Ведущий автор исследования Джейк Робинсон из Университета Флиндерса сказал, что грибки подвергали воздействию того, что похоже на звук старого радиоприёмника в промежутках между разными передачами. Монотонный шум выбрали просто как незатейливое экспериментальное средство. При этом на повестке дня осталось предположение, что более благозвучные средства (просто музыка) сработали бы даже лучше, но это потребует дальнейших исследований.
Чашки Петри по полчаса в день обрабатывали белым шумом на уровне в 80 дБ. Через пять дней рост и образование спор у таких грибков были выше, чем у их сородичей, которых оставили в тишине и покое.
Исследование вышло не только практическим — его авторы также попытались порассуждать, отчего шум благотворен для роста. Предположительно, акустическая волна может стимулировать грибы за счёт так называемого пьезоэлектрического эффекта. Проще говоря, механическое воздействие шума, сами вибрации, меняют электрические характеристики в организмах во благо росту.
Согласно другой теории, на оболочках грибков есть крошечные органы восприятия, называемые механорецепторами. Они сравнимы с тысячами осязательных точек на коже человека. Робинсон сказал, что, возможно, звуковые волны стимулируют грибные механорецепторы, и те запускают последовательность биохимических процессов, результат которых — включение или выключение, например, генов, отвечающих за рост.
Итак, предварительные исследования показали, что грибы положительно реагируют на звук. Но можно ли принести пользу садам и полям практически напрямую, воздействуя на триходерму харзианум сразу в почве? И как это повлияло бы на живущих в почве животных? Есть много важных вопросов, которые не дают им с коллегами покоя, признал учёный.
- Дмитрий Ладыгин
- freepik.com; wikipedia.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

32 удивительных подарка за последние 20 лет: ученые пытаются понять, за что косатки «балуют» людей
Природная доброта? Любопытство? Желание выйти на контакт?...

Ученые и режиссеры все время обманывали нас насчет динозавров
Оказалось, древние ящеры бегали в четыре раза медленнее, чем считалось....

Уникальная находка в Нидерландах: археологи обнаружили римский лагерь далеко за пределами Империи
Как лидар и искусственный интеллект нашли объект-«невидимку» II века....

«Вертолетная» конструкция да Винчи может сделать беспилотники тише, быстрее и даже дешевле
Ученые поражены, насколько разработка Леонардо опередила время....

Историки задались вопросом, как же пах Древний Рим
Боимся, ответ вам может очень не понравиться....

Ученые хотят создать хранилище микробов, чтобы те… не вымерли
Звучит кошмарно, но на самом деле от этого зависит судьба всего человечества....

Череп ребенка-«пришельца» из Аргентины оказался вполне земным
Эксперты рассказали в подробностях, как могла появиться «инопланетная» форма головы....