(c) Graphicstock

Za kyslíkovou atmosféru mohou i špatně oxidující bakterie

Se vznikem pozemské kyslíkové atmosféry je zdánlivě všechno jasné. Vytvořily ji fotosyntetizující organismy, nicméně v atmosféře se kyslík začal hromadit až se zpožděním, protože nejprve se spotřebovával na oxidaci sloučenin železa a manganu rozpuštěných v oceánech (nižší oxidační stupně rozpustné, vyšší ne). Nicméně i potom hladina kyslíku v atmosféře různě kolísala, na dnešní hodnoty vystoupila až někdy v pozdním prekambriu nebo kambriu, více než dnes ho zase bylo v karbonu a permu.
Nová hypotéza, kterou navrhli vědci z MIT, předpokládá, že kyslík se v atmosféře začal konečně hromadit v důsledku činnosti živých organismů – tím se přitom ovšem nemyslí samotná fotosyntéza, ale naopak spotřebovávání kyslíku na oxidaci organické hmoty. Po dlouhou dobu, řekněme tak před 3,5 až 2 miliardami let, se veškerý vznikající kyslík stíhal spotřebovávat. V určitý okamžik se však objevila organická hmota, kterou jiné organismy „prodýchat“ nedokázaly, nebo alespoň ne plně. Částečně zoxidovaná organická hmota (partially-oxidized matter) se pak chemicky vázala na minerály v sedimentu způsobem, který materiál chránil před další oxidací. Kyslík, který by se jinak spotřeboval na úplnou degradaci organického materiálu, se pak místo toho začal hromadit v mořské vodě a atmosféře, dokud se nevytvořila nová rovnováha.
Kandidátem, který by mohl odpovídat za příslušný mechanismus, je podle studie skupina mikrobů, která dnes v hlubokém oceánu oxiduje organické látky právě takto pouze částečným způsobem. Tito mikrobi patří do skupiny bakterií SAR202 a oxidaci provádějí prostřednictvím enzymu Baeyer-Villigerova monooxygenáza (BVMO). Pomocí fylogenetické analýzy dospěli autoři studie k závěru, že předkové těchto mikrobů existovali již před obdobím vzestupu kyslíku a až do této doby lze zřejmě klást i existenci genu pro příslušný enzym. Navíc výzkumníci zjistili, že diverzifikace genu, neboli počet druhů, které gen získaly, se výrazně zvyšovala v dobách, kdy atmosféra zažívala prudké nárůsty kyslíku (i druhá událost v pozdním prekambriu).

Oxidative metabolisms catalyzed Earth’s oxygenation, Nature Communications (2022).
Zdroj: Massachusetts Institute of Technology / Phys.org a další

Vědci konečně ukázali, jak vypadá Wignerův krystal

Fyzikové z Princetonu pomocí grafenu poprvé přímo vizualizovali tzv. Wignerův krystal – zvláštní formu hmoty, …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Používáme soubory cookies pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti. Data o používání webu sdílíme s našimi partnery pro cílení reklamy a analýzu návštěvnosti. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close