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
Кто убивает итальянских волков: зоологи были потрясены кадрами с автоматической камеры
Трагический эпизод показал, что некоторые зоологические теории придется кардинально пересмотреть. У серых хищников есть неожиданные враги...
Атомная катастрофа Гитлера: оказывается, немцы едва не устроили собственную Хиросиму еще в 1942 году
Почему громкая авария в лаборатории поставила жирный крест на мечтах Германии поработить всю планету?...
Очередной миф Николая Карамзина полностью развеян российскими археологами
Оказалось, что Иван Грозный не убивал супругу своего младшего брата. Напротив, с княгиней Ульянией Углицкой случалась куда более таинственная и запутанная...
Самая запрещенная русская сказка: почему «Курочку Рябу» не любили ни цари, ни руководители СССР?
Чтобы эту историю можно было рассказывать советским детям, ее сюжет пришлось изменить самым радикальным образом. Но, может быть, это и к лучшему...
Американский «Чернобыль-80»: эта катастрофа едва не изменила всю историю США
Эксперты говорят: лишь счастливая случайность не позволила взорваться заряду в 600 (!) раз мощнее хиросимской бомбы...
300-летний секрет «золотых» скрипок Страдивари наконец-то разгадан?
И почему ученые в поисках тайны забрели в отдаленную долину в самом сердце Итальянских Альп?...
80 лет без Звезды Героя: почему офицер, поставивший Знамя Победы, не получил заслуженную награду при жизни?
Только указ Президента России смог исправить одну из самых вопиющих несправедливостей в советской истории...
«Кровавая» история водопада Блад-Фоллс: почему ученые сравнивают это место с Марсом?
Эта антарктическая аномалия больше века не давала покоя исследователям, но в 2018 году завеса тайны все же приоткрылась...
Каменный топор со дна реки может переписать древнейшую историю Сибири
По словам ученых, получился отличный научный детектив: добыча золота, артефакт бронзового века, забытая цивилизация...
Гениальное ДНК-«мошенничество»: ученые раскрыли секрет рыбы, которая плевать хотела на главные законы биологии
100 000 лет успешного клонирования: амазонская моллинезия просто... копирует себя. И при этом удивительно успешно ремонтируют поврежденные гены, насмехаясь над...
Почему на Иран обрушился черный дождь и насколько он опасен?
Экологи говорят: агрессивные действия США и Израиля поставили под угрозу здоровье миллионов людей по всей планете...