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
Великий обман древности: итальянские ученые доказали, что историк соврал о гибели Помпей
Случайная надпись на стене перечеркнула официальную дату смерти города...
Роковая ошибка древних врачей: Почему современные ученые считают, что Александра Македонского похоронили заживо?
Он слышал плач своих полководцев и видел приготовления к бальзамированию, но не мог пошевелиться. Тело великого царя стало его собственным гробом...
Новое исследование показало: Стоунхендж столетиями «водил за нос». Похоже, историю опять придется переписывать
Оказалось, что сенсация скрывалась в огромном круге, состоящем из загадочных шахт...
Он все слышал, но не мог пошевелиться: Жуткая правда о том, почему тело Александра Македонского не разлагалось
Великий царь стал заложником собственной плоти. Диагноз, который поставили спустя 2300 лет, объясняет все: и «чудо» нетленности, и страшную смерть....
Людовик XIV умер совсем не от гангрены: ученые сумели раскрыть истину лишь 310 лет спустя
Эксперты говорят: французский король был обречен. Медикам того времени была совершенно неизвестна его болезнь...
ЦРУ, море в пустыне и нефть: кто и зачем остановил проект Египта на 60 лет?
Часть вторая: Холодная война, 200 ядерных взрывов и 15 миллиардов, которые могут все изменить...
Необъяснимые аномалии в тайге на Дальнем Востоке: читаем походные дневники военного разведчика и писателя Владимира Арсеньева
Часть первая: свет в ночном море, мираж «фата-моргана» и почти моментальное замерзание воды...
Египет хотел создать МОРЕ в пустыне Сахара: почему проект заморозили на 60 лет?
Часть первая: Реальный шанс спастись от всемирного потопа...
Российский ученый уверен, что максимально приблизился к разгадке тайны шаровой молнии
Похоже, наука ошибалась: это не плазменный сгусток, а «живой кристалл» из частиц-призраков...
Алкогольная цивилизация: древние люди освоили земледелие... ради пива
Ученые давно подозревали это, а новые находки только подлили масла в огонь «пивной» версии...
Новый российский материал спасает от пожаров и взрывов аккумуляторов
Почему эксперты называют разработку сахалинских ученых настоящим прорывом в сохранении энергии?...
Загадочная письменность Б из пещер у Мертвого моря наконец-то расшифрована
Ученые «ломали» древний шифр эпохи Христа более 70 лет, но результат разочаровал многих. Почему?...