SFU Logo
  • Все новости
  • Объявления
  • Медиакит
  • Анонсы
  • Наши медиа
  • Фото
  • Для СМИ
  • Прислать новость
  • Реклама
  • Медиа
SFU Logo
SFU Logo
Сведения о вузе
SFU Logo
Сведения о вузе
ГлавнаяМедиаВсе новостиВ Сибири растения научили «защищаться» от тяжёлых металлов

В Сибири растения научили «защищаться» от тяжёлых металлов

26 марта 2026 г. | наука

Учёные Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета использовали органические кислоты для развития у сельскохозяйственных растений механизмов адаптации к паразитарным заболеваниям и засухам. Добавляя наночастицы гуминовых кислот, получаемых из биологических остатков растений (перегноя), в процессе проращивания семян, биотехнологи также добились нейтрализации частиц тяжёлых металлов и не позволили им повредить растения.

Гуминовые кислоты чрезвычайно широко распространены в природе — почвах, реках, болотах, угле и торфе. Они обладают способностью связывать тяжёлые металлы, радионуклиды и токсины, имеют высокую сорбционную активность, устойчивы к разложению. Также их используют как индикатор состояния экосистем. Самый простой способ получения гуминовых кислот — перегной, применяющийся в качестве удобрения в агрокомплексах и на индивидуальных приусадебных участках.

«Мы проводили предварительное замачивание семян злаковых растений в водном растворе с наночастицами гуминовых кислот. Благодаря размерам, наночастицы плотно закупоривают клеточные поры формирующейся корневой системы злаковых. Развивающееся растение подвергается слабому окислительному стрессу и начинает в ответ "выделять" огромное количество различных соединений — белков, полисахаридов, аминокислот (пролина), молекул ДНК — и создавать так называемую прикорневую внеклеточную ловушку, напоминающую по виду небольшую гелеобразную каплю. Добавленные в ходе эксперимента частицы меди не сумели преодолеть эту ловушку и не оказали негативного влияния на развивающиеся корни растения», — рассказала инженер-исследователь Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Светлана Пятина.

Учёные проверили более мелкие (3-12 нм) и крупные (60-70 нм) наночастицы гуминовых кислот. Выяснилось, что мелкие частицы эффективнее работают в качестве адаптогенов — помощников в приспособлении растения к изменяющимся условиям среды.

«Сравнив проростки зерновых из контрольной группы, в которой семена замачивались в обычной дистиллированной воде и затем подвергались "атаке" частицами меди, с проростками из зёрен, предварительно обработанных раствором с гуминовыми кислотами, мы увидели существенную разницу в цитогенотоксичности. Клетки растений, семена которых прорастали в присутствии наночастиц гуминовых кислот, не имели нарушений в процессе митоза — их клетки делились правильно. Был заложен здоровый "базис", на котором растение будет благополучно развиваться дальше. В то же время, растения, прораставшие в дистиллированной воде, имели патологии в клетках — их процесс деления был нарушен проникновением меди», — пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии СФУ Екатерина Кесслер.

Эксперты подчёркивают, что польза и нетоксичность гуминов доказана многолетним опытом — перегной издавна применяется специалистами в области сельского хозяйства и садоводами. Однако теперь стал понятен механизм, с помощью которого гуминовые кислоты «подстёгивают» естественные адаптивные способности растений.

Опыты проведены на морозостойких, адаптированных для Сибири сортах пшеницы. Учёные подчёркивают, что благотворный эффект от замачивания в гуминовом растворе будет распространяться на любые сельскохозяйственные культуры, в том числе, популярные на приусадебных участках — огурцы, помидоры, болгарский перец и т.д. Кроме того, органические гуминовые кислоты безопаснее, чем, например, перманганат калия (известный как «марганцовка»), который используют для протравливания семян — их невозможно передозировать или получить химический ожог при использовании.

Статья

Первыми рассказали ТАСС

АбитуриентуШкольникуСтудентуАспирантуСотрудникуПартнёруПрессе
АбитуриентуШкольникуСтудентуАспирантуСотрудникуПартнёруПрессе
  • Общая информация
  • Структура
  • Все документы
  • Карьера в СФУ
  • Закупки
  • Общественная приёмная
  • Кампус
  • Позиции СФУ в рейтингах
  • Символика
  • Партнёры
  • СФУ в федеральных проектах
  • Выпускники
  • Политика конфиденциальности
  • Все сайты СФУ
  • Общая информация
  • Бакалавриат, специалитет
  • Дни открытых дверей
  • Экскурсии по СФУ
  • Магистратура
  • Аспирантура
  • Докторантура
  • Полезные материалы
  • Контакты
  • Иностранным абитуриентам
  • Общая информация
  • Расписание
  • Образовательные программы
  • Графики учебного процесса
  • Платное обучение
  • Электронное обучение СФУ
  • Возможности для студентов
  • Дополнительное образование
  • Документирование учебной деятельности
  • Физико-математическая школа-интернат
  • Онлайн-формы
  • Общая информация
  • Исследования
  • Трансфер технологий
  • Гранты, конкурсы
  • Конференции, мероприятия
  • Инфраструктура
  • Аспирантура
  • Докторантура
  • Научная аттестация
  • Научные журналы СФУ
  • Общая информация
  • Документы
  • Бронирование пространств
  • Студенческие объединения
  • Мероприятия и проекты
  • Архив воспоминаний
  • Направление в поездки обучающихся
  • Спорт
  • Общая информация
  • Международное сотрудничество
  • Для выезда за рубеж
  • Для иностранных граждан
  • Документы
  • Общая информация
  • Все новости
  • Объявления
  • Медиакит
  • Анонсы
  • Наши медиа
  • Фото
  • Для СМИ
  • Прислать новость
  • Реклама
Сведения об образовательной организацииПротиводействие коррупцииБанковские реквизитыАрхивФорма обратной связи

© Сибирский федеральный университет, 2006-2026

Сделано