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
В Нью-Йорке может рухнуть 300-метровый небоскреб, причем не один
Власти твердят, что все безопасно, но статистика неумолима: более сотни жалоб, полторы сотни нарушений, больше сотни штрафов...
В мире заканчивается речной песок: чем это грозит человечеству?
Ученые говорят, что это самая не замечаемая, а оттого опасная проблема, которая уже касается миллионов людей...
Контрабандисты оккупировали Восточную Африку: зачем черных муравьев тайно вывозят в Китай и Европу?
Эксперты предупреждают: такой вывоз в итоге закончится непоправимой экологической катастрофой...
К 2060 году половина плотин в мире выйдет из строя: США — главные в черном списке
Эксперты говорят: если не принять меры, часть Соединенных Штатов может полностью опустеть...
В России снова захотели строить железную дорогу в Индию: почему не удались прошлые попытки?
Эксперты говорят: дерзкий проект мог бы принести российской казне миллиардные прибыли...
За рамками науки: дети, которые помнят свои прошлые жизни
Ученые говорят, что феномена реинкарнации нет, но факты утверждают обратное...
Кольца на деревьях раскрыли тайну гибели последней империи кочевников в Евразии
Поразительно, но падение Джунгарского ханства началось за тысячи километров от Азии, в Северной Атлантике...
Самый наглый археологический фейк в истории: итальянец 20 лет показывал туристам фальшивый амфитеатр Цезаря
Судебный процесс длилось почти десятилетие, но даже сейчас эта история очень далека от завершения...
170 миллионов черных дыр прячутся на кладбищах Млечного Пути
Ученые доказали, что в свое время эти космические объекты в буквальном смысле сбежали с места своего рождения...
Тайна огней Марфы, 150 лет не дававшая покоя ученым, похоже, разгадана
Болотный газ? Огни святого Эльма? НЛО? Ответ оказался намного проще и сложнее одновременно...
«Сувенир» от неандертальцев: секреты этих мутаций не разгаданы до конца
Они живут в ДНК 47 000 лет, но почему их совсем нет у африканцев, зато много у жителей Южной Азии...
Авокадо ежедневно меняет пол, и исследователи, наконец, выяснили, как именно
Почему селекционеры и ботаники ждали этого открытия более 100 лет?...