الفطريات كائنات ذكية ومرنة تلعب دورًا حيويًا في البيئة والطب، وتستخدم في معالجة تلوث التربة وتحسين النظم البيئية.
Key Takeaways
- الفطريات ليست مجرد كائنات مسببة للعفن بل هي عناصر بيئية ودوائية مهمة.
- الميسيليوم قادر على معالجة التربة الملوثة وتحويل السموم إلى مواد أقل ضررًا.
- الفطريات تمتلك قدرة تحمل عالية تسمح لها بالعيش في بيئات قاسية ومتنوعة.
- التعاون بين العلماء والبيئة يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الفطريات في حل مشاكل بيئية.
- شبكات الفطريات تقدم نموذجًا طبيعيًا يمكن الاستفادة منه في تحسين شبكات الاتصالات البشرية.
What the video covers
- الفطريات استعمرت الأرض منذ ملايين السنين وتطورت لتكون جزءًا من أكبر ممالك الطبيعة.
- للفطريات دور مهم في تحلل المواد العضوية وتكوين التربة.
- بول ستاميتس هو عالم فطريات بارز يدرس إمكانيات الفطريات في الطب والبيئة.
- الميسيليوم هو شبكة فطرية تحت التربة تمتد لعشرات الكيلومترات وتلعب دورًا بيئيًا هامًا.
- تقنية المعالجة العضلية تستخدم الفطريات لإزالة تلوث التربة من المركبات السامة.
- الفطريات تفرز إنزيمات خارج الخلية تساعد في تكسير الملوثات البيئية.
- الفطريات تتحمل ظروف بيئية قاسية بفضل جدارها الخلوي الكيتيني.
- التجارب الميدانية أثبتت نجاح الفطريات في تنظيف مواقع ملوثة وتحسين جودة التربة.
- الفطريات تلعب دورًا في التواصل بين النباتات وتعزيز استدامة النظم البيئية.
- شبكات الميسيليوم تلهم العلماء في تصميم شبكات اتصالات أكثر كفاءة وأمانًا.
Chapters
- 00:00مقدمة عن الفطريات وتاريخها
- 03:17بول ستاميتس ودور الفطريات في الطب والبيئة
- 05:10الميسيليوم وأهميته البيئية
- 06:54المعالجة العضلية لإزالة تلوث التربة
- 09:01التجارب الميدانية على معالجة التربة الملوثة
- 11:00آلية عمل الفطريات في تحلل الملوثات
- 15:13تطبيقات الفطريات في الزراعة والشبكات البيئية
- 23:00شبكات الميسيليوم كمصدر إلهام للتكنولوجيا
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
منذ مئات الملايين من السنين، بدأوا باستعمار الأراضي الناشئة، الكامنة داخل الأشجار والنباتات الأخرى، الزحف من خلال التربة.
Speaker A
لقد قاموا تدريجياً بتوسيع عالمهم غير المرئي. لا الحيوانات ولا النباتات. الفطر جزء من واحدة من أكبر الممالك في الطبيعة، مملكة الفطريات.
Speaker A
وهي عائلة متنوعة، يضم عمالقة أكبر من الحوت الأبيض، وبأعداد أكبر بكثير، يندفع الزنبق بحجم ذرة من الغبار.
Speaker A
لقد نجوا من العصور الجليدية العظيمة، موجات انقراض الأنواع الضخمة، وظهور البشر الأوائل من خلال تطوير شكل فريد من الذكاء مكنهم من التكيف مع الظروف الأكثر قسوة واستعمار كل بيئة بيئية تقريبًا.
Speaker A
الآن تنشر الفطريات خيوطها في مختبرات العالم، حيث مواهبهم المذهلة كبناة، الموصلات، مهندسي الشبكات والكيميائيين هم الباحثين الملهمين.
Speaker A
يحلم بعض العلماء بالفعل بتسخير القدرات المذهلة لهذه الكائنات البدائية والمتطورة للغاية لحل القضايا الساخنة مثل تلوث التربة، والتصحر، وحتى هشاشة شبكات الاتصالات.
Speaker A
ما إن ندير ظهورنا حتى تغزو جحافل الفطريات أطباقنا وتحول حتى أرقى الأطباق إلى العفن.
Speaker A
ربما تفسر هذه العادة الدنيئة سبب إلهام الفطريات لهذا الخوف والاشمئزاز عبر العصور. ومع ذلك، عندما أدى بعض العفن البسيط على البطيخ إلى إنتاج البنسلين في أواخر الثلاثينيات، الحدث الذي أنقذ حياة الملايين، بدأ الناس ينظرون إلى الفطريات في ضوء مختلف.
Speaker A
خلاب. ويبدو أنهم الآن وجدوا لأنفسهم بعض السفراء الجديرين بالاهتمام. أحد أكثر الشخصيات الكاريزمية هو عالم الفطريات الأمريكي بول ستاميتس.
Speaker A
بعد عقود من التعرف على الفطريات وجزيئاتها القوية عن كثب، وعقله مليء بالأفكار حول كيفية استخدامها، القطاع الطبي هو واحد فقط من العديد.
Speaker A
ماذا لو أن الفطريات لم تشفِ البشر فحسب، بل البيئة أيضًا؟ أحد أعظم إنجازاتي في الحياة هو أن الموائل لديها أجهزة مناعية تمامًا كما نفعل، لكن الفطر هو الجسور بين الاثنين.
Speaker A
مع المعرفة التي لدينا الآن، وأنا لست أنا فقط، ولكن هناك عدة آلاف من علماء الفطريات الآخرين حول العالم، لدينا شعور عميق بأن هذه الفطريات والفطر قد تطورت بطريقة تخلق موائل مستدامة.
Speaker A
وبدون موائل مستدامة، أنت وأنا لن نكون موجودين. ولذا فإن هذا الفطر له تأثير الأمومة في خلق الموائل التي تعطينا الغذاء والدواء، والنظم البيئية التي تكون مستدامة.
Speaker A
ماذا نعرف في الواقع عن الفطريات؟ وبصرف النظر عن اللمحة، نحصل على ساق وغطاء يطلان خلسة من فضلات أوراق الغابة.
Speaker A
لأن طبيعتهم الحقيقية تظل مخفية تحت أقدامنا على شكل شبكات شديدة الكثافة تمتد أحيانًا لعشرات الكيلومترات في كل اتجاه.
Speaker A
بول ستامتس مقتنع بأن الحصائر البيضاء للميسيليوم هي التي تركز قوى الفطريات الكبرى ووعودها العظيمة.
Speaker A
هناك أفطورة في كل مكان تقريبًا. كل شيء تحت التربة هنا. تستطيع أن ترى هذا الأبيض أفطورة، وهذه الفطريات يثير إلى الفطر.
Speaker A
وهكذا، انظر، إنه متصل. وهكذا هذه الفطريات يولد الفطر. الميسليوم أيضًا لديه terroir. إنه عطر رائع.
Speaker A
وتشكل الأفطورة جزرًا، وهم كثيفون جدًا. وهم تلتهم وتأكل الحطام القادم من الأشجار، وهم جعل التربة في نهاية المطاف.
Speaker A
لكن هذه عدسات فطرية التي تتحرك من خلال الموائل طوال الوقت. وهكذا بيئة التربة ديناميكية للغاية. إنها في حركة مستمرة طوال الوقت.
Speaker A
وهكذا نحن لديهم وجهة نظر إقليمية للغاية للطبيعة. نحن نمشي على موطن، خطوة بعد خطوة.
Speaker A
في كل مرة نخطو فيها خطوة، يقفز الفطريات بعد ذلك. لذلك عندما أتنحى وأنا أمشي زيادة، يقفز الفطر في أعقاب خطواتك، محاولًا تناول الطعام الحطام والعصي الخشبية الجديدة التي لديك مخلوق.
Speaker A
لا شيء يستطيع أن يوقف هذه الخيوط الفطرية الرقيقة، التي لا تلتصق بالسطح ولكنها تشق طريقها مباشرة إلى قلب أصعب المواد.
Speaker A
دون تفانيهم الدؤوب في التحلل، كان الكوكب مدفونًا لفترة طويلة تحت أطنان وأطنان من الحطام العضوي.
Speaker A
فلماذا لا نستغل قدرتها المذهلة على تخليصنا من النفايات السامة، وهو في نهاية المطاف مجرد مادة خام فطرية أخرى؟ الذي - التي كانت فرضية بول ستامتس عندما اخترع المعالجة العضلية، تقنية لإزالة تلوث التربة تستخدم أفطورة بعض الفطريات المحللة.
Speaker A
عملية التحلل هذه، وهي شكل من أشكال التفكيك الجزيئي، تتفكك هذه الأشياء وتقسم الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر والتي تكون مفيدة جدًا للأعضاء الآخرين في المجتمع البيئي.
Speaker A
تلك الدورة من هذا التحلل له العديد من الخصائص المختلفة التي يمكننا استخدامها لتكسير النفايات السامة.
Speaker A
وهكذا في الوقت الذي كانت فيه الأرض تعاني من التعرض للسموم، تآكل الموائل، الاكتظاظ السكاني، إزالة الغابات، فقدان سلامة التربة، يقدم الفطر نفسه بخصائص فريدة يمكنها معالجة كل تلك المشاكل مع مجموعة واحدة.
Speaker A
وهذا ما أجده مثيرًا للغاية هو أن الحلول هي حرفيًا بالأقدام. هذا يبدو جيدًا يا جاي.
Speaker A
تتعاون عالمة السموم البيئية ميج بينزر مع بول ستاميتس في تجارب المعالجة الفطرية لسنوات عديدة.
Speaker A
فقط استمر في إضافة الرواسب الملوثة. للتأكد من أن الميسليوم يركز على استهلاك المشتقات النفطية شديدة السمية والتي تسمى PAHs، يتم تصفيته في نوع من الدورات التعريفية عالية السرعة لتذوق الطعام باستخدام عدد قليل من رقائق الخشب كفاتح الشهية.
Speaker A
هل يجب أن نضيف الباقي إلى الأعلى؟ بالتأكيد. إذا هذا الوعاء هنا يحتوي على رواسب ملوثة بالـ PAHs.
Speaker A
والفكرة وراء التجربة متوسطة الحجم هي أن تنمو الفطريات التي تم غرسها في رقائق جار الماء في وجود التربة الملوثة، وهي المادة هنا، المادة السوداء الداكنة.
Speaker A
والفكرة هي أنك تريد وضع الرقائق الفطرية بين الرواسب الملوثة. لذلك إذا قمت بوضع طبقة من الفطريات في الأسفل وطبقة في الأعلى خلال أسبوع أو أسبوعين تقريبًا سوف تنمو الفطريات معًا وتجد بعضها البعض.
Speaker A
ومن خلال القيام بذلك، فإنها تنمو من خلال الرواسب الملوثة، وهي المادة السوداء الموضحة هنا.
Speaker A
وأثناء قيامهم بذلك، فإنهم يأكلون حرفيًا الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الموجودة في الرواسب. السلالات الفطرية التي يجهدها ميج بينزر لديها مجال واسع للعمل خارج المختبر.
Speaker A
هناك المئات من المواقع الصناعية المهجورة في شمال غرب المحيط الهادئ التي تراكمت في تربتها تركيزات هيدروكربونية على مر العقود التي تكون في بعض الأحيان أعلى مما كانت عليه في قسيمة النفط.
Speaker A
بدأ المهندس البيئي هوارد سبروس مشروعًا تجريبيًا للمعالجة الفطرية في إحدى هذه الأراضي الصناعية القاحلة، مستودع صيانة الشاحنات السابق.
Speaker A
يبدو أنك متجمد قليلاً. في المختبر، العديد والعديد والعديد من أنواع المركبات لقد تدهورت بسبب العديد من أنواع الفطر المختلفة.
Speaker A
بمجرد أن تأخذ تلك الفطر خارجًا إلى العالم الكبير، حيث يتعين عليهم التنافس مع جميع الكائنات الحية الأخرى الموجودة في التربة، وحيث يجب أن يكونوا قادرين على العيش في جميع أنواع البيئات، هذا يفصل بين تلك التي يمكنها القيام بالمهمة في المختبر بفعالية
Speaker A
ومن الذين يعملون في الخارج. هذه الفطر على قيد الحياة. وعندما نضع هذا في التربة، نحن نضع هذا الكائن الحي في التربة، ويبقى على قيد الحياة. وهذا ما يفعله في الطبيعة.
Speaker A
في الطبيعة، ينمو هذا الفطر في التربة ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا من السنة. نحن نسير فوق الأرض. نحن لا نعرف حتى ما الذي يحدث في معظم الأوقات.
Speaker A
إنهم جائعون، ولا يتوقفون عن الأكل أبدًا. ولإعطاء فكرة عن جشع الفطريات المحللة، يمكن لمقطورة واحدة فقط مليئة برقائق الخشب الملقحة بالميسليوم أن تقوم بتطهير خمسة أضعاف حجمها من الأرض الملوثة.
Speaker A
ولكن ماذا حدث للهيدروكربونات؟ ما هي لائحة الأيدي التي جعلت السموم تختفي؟ مفتاح هذا اللغز موجود داخل الكائن الحي نفسه، في آليته البيولوجية التي لا مثيل لها.
Speaker A
السبب وراء كون الميسيليوم خيارًا جيدًا جدًا للعلاج هو أنها من الأنواع شديدة التحمل. لديهم جدار خلوي كيتيني، والذي يشبه إلى حد كبير السلطعون، مما يسمح لهم بالقدرة على التكاثر في بيئات معادية للغاية.
Speaker A
لذلك يمكن أن يكونوا في درجات حرارة متطرفة جدًا، درجة حرارة ساخنة أو باردة. يمكن أن تكون في بيئات حيث الملوحة عالية إلى منخفضة الملوحة.
Speaker A
وهذا الجدار الخلوي الكيتيني يحميهم من المواد السامة ويسمح لهم بالتواجد في نفس البيئة مع المواد السامة، ولكن لا يتم قتلهم بواسطة الملوث الذي معهم.
Speaker A
هذه الفقاعات البيضاء الصغيرة التي تراها على الشاشة هي الإنزيمات خارج الخلية. وهذا مهم جدًا، لأن هذه هي الطريقة التي تهضم بها المفطورة الزيت.
Speaker A
يفرز هذه الإنزيمات خارج الخلية. تتحرك موجة الإنزيم نحو الزيت، ويبدأ في تكسير الزيت إلى جزيئات أصغر وأصغر.
Speaker A
أجد أنه من المدهش حقًا أن شيئًا بسيطًا مثل الفطريات، الفطريات البسيطة الموجودة على الطبق، لديها القدرة على تحطيم الملوثات شديدة السمية والتي تسبب مشاكل كبيرة للبيئة.
Speaker A
إنها عملية أنيقة. لا أعتقد حتى أننا نفهم حقًا كيف يعمل. لكننا في الأساس نسمح بالبساطة فقط الأداة، هذا النظام الفطري، للخروج إلى البيئة وجعلها كثيرًا أكثر مفيد للناس لتنظيف الموقع. ومن الصعب تصديق أن الأمر بهذه البساطة، القليل الأنيق
Speaker A
العملية التي تسمح لنا بنقل شيء ما من حالة سامة إلى حالة أقل سمية. لماذا نرغب في إسناد مهمة إزالة تلوث التربة إلى الإنزيمات الفطرية بدلاً من المواد الكيميائية، التي تعمل بشكل أسرع، وفي بعض الأحيان أقل تكلفة، وتعمل بغض النظر عن نوع الأرض؟
Speaker A
نعم، هذا جيد، بول. نعم، انزلها قليلاً من أجلي. يجد هوارد سبروس الإجابة عند اكتمال العملية في منطقة التجربة في الموقع.
Speaker A
حسنًا، هذا مثير للاهتمام. لدينا الكثير من الديدان هنا الآن. هذه علامة جيدة. إذا انخفض أكثر من ذلك، سنكون قادرين على استخدام هذه التربة في أي مكان.
Speaker A
لدينا أفطور.
Speaker A
في تكنولوجيا المعالجة الدقيقة، ما ينتهي بك الأمر هنا، ذهب الملوث. الفطريات، عندما تقوم بعملها، يموت. وهو، عملية التحلل أن الفطريات قد بدأت ويستمر بواسطة الكائنات الحية الدقيقة الأخرى في التربة، وينتهي بك الأمر بتربة أكثر ثراء مما كانت عليه عندما بدأت.
Speaker A
أتوقع في عام الذي - التي سوف تنظر هنا، ستشاهد، على أقل تقدير، سيتم تغطية هذا بالعشب. سوف يتم تخضيرها.
Speaker A
إذا كنت تستطيع التصور أي شيء تريد القيام به مع هذا العقار، سيكون بصحة جيدة بما يكفي للقيام بذلك.
Speaker A
في نهاية المجموعة الأولى من التجارب التي أجراها بول ستاميتس وميك بينزر، بدأت كتل رائعة من فطر المحار اللحمي في النمو على الأرض الملوثة سابقًا.
Speaker A
وعلى عكس تفاحة سنو وايت، لم يكن هناك أي أثر للسم في لحمهم الأبيض الجذاب.
Speaker A
مثل الساحر الماهر، إنزيمات الفطر لم تجعل المواد تختفي فحسب، لقد حولوها إلى شيء آخر.
Speaker A
لقد استغل البشر هذه الكيمياء المذهلة لآلاف السنين لإنتاج أغذية أساسية تتراوح من الخبز إلى البريوش، ميسو من أجل ، والبيرة لجبن الروكفورت.
Speaker A
الآن على الرغم من، تعتبر الإنزيمات الفطرية أساسية لعدد متزايد من العمليات الصناعية. في أحواض التخمير العملاقة هذه، تقوم شركة نوفوزيمز الدنماركية بطهي ملايين الهكتوليترات من حساء الإنزيم التي يمكن استخدامها لطرق بديلة لتصنيع الورق والنظارات الشمسية ومستحضرات التجميل والسترات الصوفية،
Speaker A
ناهيك عن مسحوق الغسيل الذي من المفترض أن يغسل باللون الأبيض أكثر من الأبيض. في مختبرات كوبنهاغن المتعددة الجنسيات، تتمثل مهمة عالم الفطريات ميخالكو ساسا في تحديد واختبار الإنزيمات الفطرية الأكثر فعالية.
Speaker A
لقد تم إنتاج الإنزيمات لصناعة المنظفات لسنوات عديدة، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تتغير الظروف.
Speaker A
وهذا مثال جيد جدًا، لأن على الأقل في هذا الجزء من العالم، نريد أن نغسل ملابسنا في درجة حرارة أقل.
Speaker A
لذلك نأمل أن تنخفض درجة حرارة الماء. وهذا بالطبع يوفر المزيد من الطاقة. إذن هذا أ فكرة جميلة.
Speaker A
لكن هذا يعني أننا بحاجة إلى إيجاد إنزيمات جديدة للمنظفات. حتى أبرع الكيميائيين لديهم موضوعاتهم المتخصصة.
Speaker A
الرشاشيات والأميليز الخاصة بها ، الترايكوديرما وخلاياها، الهيوميكولا وأنزيمات الكلاكانيز الخاصة به، والفيوزاريوم والليباز الخاص به.
Speaker A
مرحبا بكم في عالم الكيمياء الخضراء. كل هذه الفطريات تبدو مختلفة تمامًا، لكنها ليست مختلفة فقط، كما أنها مختلفة جدًا من الناحية الفسيولوجية، لأنها جميعها قادرة على إنتاج أنواع مختلفة من الإنزيمات.
Speaker A
لذا إذا كنا نبحث عن السليوليز، على سبيل المثال، قد نرغب في النظر إلى فطر مثل هذا.
Speaker A
لكن إذا كنا نبحث عن الليباز، سأبحث عن فطر آخر. ويستخدم الليباز، على سبيل المثال، في المنظفات، لأن أنت تعلم أنه عندما تقوم بالطهي وتحضير الطعام، قد يكون لديك بعض منه البقع الدهنية على ملابسك.
Speaker A
و تلك البقع الدهنية تعتمد بالطبع على الدهون. لذا إذا كان لديك الليباز في منظفك، من شأنه أن يزيل وصمة عار الدهون على ملابسك.
Speaker A
في الستينيات، اكتشف العلماء في نوفوزيمز الإنزيمات الجشعة الشهيرة التي جعلت من مساحيق الغسيل مثالاً للنعيم المنزلي.
Speaker A
وقد ابتكروا كوكتيلات إنزيمية متطورة بشكل متزايد منذ ذلك الحين. محور هذا البحث هو أعظم كنز نوفوزيمز.
Speaker A
عشرات الآلاف من السلالات الفطرية تنام في سحابة من النيتروجين. من نفايات جرينلاند المتجمدة إلى المنحدرات البركانية وغابات بورنيو، يبحث ميخالكو ساسا باستمرار عن الأنواع القادرة على البقاء في نفس الظروف القاسية كتلك الموجودة في الصناعة.
Speaker A
حتى الآن، أحيانًا ما تبقى الجوهرة النادرة خارج حدود المدينة. في منطقة مثل هذه، سوف تجد آلاف الأنواع من الفطريات.
Speaker A
والعديد منهم لن يتم وصفها، لذلك نحن لا نعرف في الواقع ما هي أسمائهم، وما هي أسمائهم.
Speaker A
لكن أينما ذهبت، هناك فطريات في كل مكان، سواء كان ذلك في البرد، أو سواء كان ذلك في الصحراء، أو سواء كان ذلك أنت، بالطبع، في المناطق شبه الاستوائية والمناطق الاستوائية.
Speaker A
لذلك هم في كل مكان. إنها مجرد مسألة كيفية العثور عليهم وكيفية عزلهم . قد تحتوي مياه البركة الراكدة على إنزيم لتنعيم جلد حقيبة اليد دون عيوب المواد الكيميائية الملوثة.
Speaker A
ومع ذلك، لا يزال يتعين صقله وترويضه. مهمة تحويل إنزيم بسيط إلى ستوكانوفيت يقع على عاتق مصممي البروتين.
Speaker A
يقومون بقص ولصق وتجميع الإنزيمات الفطرية معًا. على سبيل المثال، يقومون بتطعيم بروتين يمكنه مقاومة درجات الحرارة القصوى على إنزيم قادر على تحطيم الدهون.
Speaker A
النتائج هو الكيميرا، إنزيم فائق يجمع بين خصائص مختلفة ويستبدل بشكل مثالي إحدى الروابط في السلسلة الكيميائية العادية.
Speaker A
لذلك يمكنك القول أن مجتمعنا يعتمد بشكل كبير على النفط. و اعتقد انه هذا هو تطبيق واحد أو مكان واحد حيث يمكننا حقا استبدل ذلك بالإنزيمات بدلاً من ذلك. العديد من العمليات التي القائمة على النفط اليوم في المجتمع.
Speaker A
وأعتقد ربما أحد الأمثلة على ذلك هو العثور على البلاستيك الحيوي بدلاً من ذلك. وربما يكون هذا مثالًا جيدًا.
Speaker A
أنا استخدم هذه أطباق بتري كل يوم, والتي هي، بطبيعة الحال، مصنوعة من البلاستيك. و ربما يمكننا إيجاد حل أفضل بدلاً من البلاستيك على أساس الانزيمات.
Speaker A
أنا متأكد من أننا سوف نجد جميع أنواع التطبيقات والتي يمكن استبدالها، جميع أنواع كيميائية، سامة التطبيقات الكيميائية والتي يمكن استبدالها بإنزيمات من الفطريات.
Speaker A
يواجه هؤلاء الكيميائيون الفطريون الرائعون الآن تحديًا جديرًا بالاهتمام. تطوير كيمياء خضراء أقل تلويثًا تمكننا من إنتاج آلاف العناصر التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية بطريقة مختلفة.
Speaker A
ومع ذلك، فإن الفطريات تضع أعينها بالفعل على الأراضي التالية التي ستغزوها، وغيرها من النماذج التي عفا عليها الزمن والتي تحتاج إلى إصلاح جذري.
Speaker A
كان يُنظر إلى الفطريات منذ فترة طويلة على أنها طفيليات ومتطفلون بسبب عادتهم المزعجة في الوصول إلى كل مكان.
Speaker A
لقد بذلت الزراعة المكثفة قصارى جهدها لتطهير الحقول من المبيدات الحشرية. ولكن ماذا لو كان عدو الأمس هل كانوا حلفاء الغد؟ يوجد في الطبيعة ملايين الفطريات المجهرية التي لا ترى بالعين المجردة والتي تعيش داخل جذور النباتات.
Speaker A
وبدون هذه العلاقة المعروفة باسم تكافل الفطريات، فالغالبية العظمى من النباتات لن تبقى على قيد الحياة.
Speaker A
غيوم بيكوار، المركز الوطني للبحوث العلمية في تولوز، يفحص جذور النباتات من كل زاوية لمعرفة المزيد عن هذه الشراكة الفريدة.
Speaker A
أنا منبهر الآن مثلما كنت منبهرًا عندما بدأت بمراقبتهم قبل عشرين عامًا. يمكنني قضاء ساعات في القيام بذلك.
Speaker A
أشعر بالتميز لأنني واحد من عدد قليل جدًا من الأشخاص المحظوظين بما فيه الكفاية لتتمكن من رؤية هذه الجذور وهذا الفطر ينمو.
Speaker A
عادةً ما تكون مجهرية وغير مرئية تمامًا ولا يمكن الوصول إليها وتحت الأرض وقريبة من أنظمة جذور النباتات.
Speaker A
ولكن هنا، نحن نكتشف عالمًا جديدًا. الخلفية الصفراء التي تبدو وكأنها رقعة شطرنج صغيرة هي جذر.
Speaker A
المادة الفلورية الخضراء هي الفطر. يشق طريقه بين الخلايا الجذرية وأحياناً يستعمرها. يستعمر الداخل .
Speaker A
إذن هنا، نرى مدى انتشاره. الفطر لا ينقلب. لا، بل يدخل في الواقع إلى الأنسجة النباتية وينتج هذه الشُريبات في خلية تلو الأخرى.
Speaker A
قد يبدو من المفارقة أن النبات سيوافق عن طيب خاطر على أن يغزوه الفطر. ولكن في التعايش، ليس فقط النبات لا يثبط الدخيل، إنها في الواقع تطوي السجادة الحمراء لذلك.
Speaker A
فهو يتيح للخيوط أن تشق طريقها إلى مركز الخلايا الجذرية، إنشاء هياكل متشعبة للغاية تسمى شُريبات.
Speaker A
لدى كلا الشريكين مصلحة حيوية في هذه العلاقة الوثيقة لأن هذه الواجهة الموسعة إلى حد كبير هي المكان الذي يستبدل فيه النبات السكريات الناتجة عن عملية التمثيل الضوئي بالمعادن والمياه التي يستخرجها الفطر من أعماقه في التربة.
Speaker A
ومن الحقائق البديهية أن النباتات غير متحركة، الكائنات الساكنة التي يجب أن تكون قادرة على الاستفادة من الموارد المتاحة من حولهم على الفور.
Speaker A
ولا يمكنهم البحث أبعد من ذلك عن موارد أخرى. لذلك يستخدمون الفطر للاستكشاف، احتمال، استخراج المياه واستخراج المياه والمعادن الأساسية اللازمة لنموها.
Speaker A
وقد أظهرت الدراسات حتى أن النباتات يمكنها في الواقع التواصل مع بعضها البعض، وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل الجزيئات وحتى مستقلبات الكربون، باستخدام الفطر كقناة، كائن حي لربطهم ببعضهم البعض.
Speaker A
إذا لم نعد نرغب في الاحتفاظ بالنباتات باستخدام الأسمدة الكيماوية باهظة الثمن، ولكن بدلاً من مساعدتهم على استخدام شركائهم من الفطريات لتحقيق أقصى استفادة من موارد التربة، فمن الضروري أن نتحكم في العملية التكافلية.
Speaker A
وللقيام بذلك، سنحتاج إلى فك الشفرة التي يستخدمها الفطر للتواصل مع النبات. هل تتكلم الفطريات؟ لقد تعلم فريق غيوم بيكوار كيفية القيام بذلك عن طريق تحديد الإشارات الجزيئية، أو العوامل الفطرية، التي تفتح الطريق إلى التعايش.
Speaker A
العثور على الشريك المناسب وسط غابة تعج بالكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة هي مسألة حياة أو موت لكل من الكائن المجهري والنبات.
Speaker A
مثل الجواسيس المدمجين، يستخدم الشريكان لغة مشفرة تتكون من مواد كيميائية جزيئية للتعرف على بعضهما البعض والتواصل.
Speaker A
ينشر النبات سحابة من الهرمونات المصممة لجذب الفطريات المناسبة. كرد، وهذا الأخير يصدر عوامل myc الشهيرة، والتي تحذر النبات من تحفيز نظام الدفاع المناعي لديه ولدفع المسار الجانبي الدقيق الذي يجعل اقتراب الفطر سهلاً.
Speaker A
إن عملنا البحثي هو جزء من مشروع طويل الأمد لمحاولة إيجاد طرق لاستخدام كميات أقل بكثير من الأسمدة الفوسفاتية.
Speaker A
دون زيادة الغلة، بطبيعة الحال. لذا فإن المخاطر كبيرة. هل لي. العوامل ليست رصاصة فضية.
Speaker A
لكنهم يمكن أن يساعدونا في استغلال تكافل الفطريات، حتى بالنسبة لمحاصيل الحبوب الرئيسية. محاصيل حقيقية. و.
Speaker A
ويأمل العلماء في تولوز في إعادة إدخال الفطريات التكافلية إلى الحقول سوف يشجع ثورة خضراء جديدة قادرة على إطعام الكوكب مع الحفاظ أيضًا على النظم البيئية المتوازنة.
Speaker A
في منطقة الساحل شمال غرب السنغال. الآمال المستثمرة في هذه الفطريات التكافلية الصغيرة تتخذ أشكالًا مختلفة.
Speaker A
من كان يعتقد أن مثل هذه البيئة القاحلة يمكن أن تؤوي الفطريات؟ ومع ذلك فهم موجودون، الجراثيم تكمن في سبات في الرمال.
Speaker A
ويعتمد العلماء على التحالف مع هؤلاء الناجين الأقوياء في عملهم على الجدار الأخضر العظيم، برنامج أفريقي طموح يهدف إلى إعادة تشجير شريط يبلغ طوله سبعة آلاف كيلومتر يمتد من داكار إلى جيبوتي من أجل صد الصحراء المتقدمة.
Speaker A
من الصعب أن نتخيل أن هذا الشيء الصغير جدًا، هذا الغبار البوغي من الصحراء، قد يبدأ دورة الغطاء النباتي.
Speaker A
لكن هذا هو بالضبط ما توصل إليه العلماء في مختبر بيل إير في داكار. إحدى القواعد الخلفية للسور الأخضر العظيم، يتم الاعتماد عليها.
Speaker A
هذه تجارب بسيطة تتضمن اختيار عدد معين من السلالات وفحص استجابة النبات لسلالات فطرية مختلفة.
Speaker A
ومن ثم، لاختيار الأكثر كفاءة، هنا على الذرة، وهناك على البازلاء ذات العين السوداء وهناك على الأرز.
Speaker A
ثم ننتقل إلى التجارب على أشجار العناب. السلالة التي اخترناها، Glomus aggregatum، هو واحد قمنا بتربيته.
Speaker A
قمنا بفحص العشرات من السلالات الفطرية، وهذا أثبت أكثر من غيره فعال. تجميع جلوموس, الفطر الذي يعيش في الرمال، و الجوجو، شجرة ذات ثمار لذيذة بشكل خاص، يبدو أنها متطابقة بشكل جيد لدرجة أن فريق أمادو بار اختارها كنوع تجريبي لجهود إعادة التشجير.
Speaker A
قدرة Glomus على التحمل وقدرتها الفريدة على الاتصال توفر أفضل فرصة للأشجار لتكون قادرة على الازدهار حتى في أكثر الظروف عدائية.
Speaker A
سوف يؤدي التكاثر الفطري إلى زيادة معدل بقاء الشتلات الصغيرة المزروعة في الحقل. وبعد بضع سنوات، من الواضح أن الشتلات الملقحة ستنتج المزيد من الفاكهة من تلك التي لم تكن الملقحة.
Speaker A
ميزة الفطريات الفطرية للشتلات الصغيرة هل هذا فهو يسمح للنبات بزيادة مساحة سطح جذره وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل مثل الفوسفور والنيتروجين من التربة.
Speaker A
تبدو الشتلات الصغيرة وشريكها Glomus ضعيفًا جدًا. ومع ذلك فإنهم يتمتعون بحماس الرواد عندما انطلقوا في مهمة حيوية لجلب حياة جديدة إلى الأراضي المهجورة التي تنتظرهم.
Speaker A
وبعد رحلة طويلة، تصل أشجار العناب ورفاقها الفطرية إلى مقاطعة فيرلو في أقصى شمال السنغال.
Speaker A
هنا، في أحد المواقع التجريبية للسور الأخضر العظيم، سيكونون قادرين على اختبار مدى قدرة هذه الشراكة على مواجهة قسوة الحياة في البرية.
Speaker A
هذا هو صنف الجولا، الذي تم تخصيبه بالفوسفات الطبيعي وتم تلقيحه. وهذه هي الدفعة الضابطة من أشجار العناب التي لم يتم تلقيحها أو تخصيبها.
Speaker A
وتلك هي شتلات العناب التي تم تلقيحها بالفطر فقط دون إضافة الفوسفات. لا تختار، فقط خذ ستة.
Speaker A
توفر تجربة فيرلو التجريبية فرصة فريدة للعلماء من مختبر داكار لاختبار فعالية Glomus في هذه التربة الرملية القاحلة والفقيرة بالمغذيات بشكل خاص.
Speaker A
بالنسبة للنساء من القرية المجاورة، فإن الشتلات العشبية تحمل الوعد ببستان واسع وهذا لن يجلب فقط فوائد أشجار العناب، ولكن أيضًا للمحاصيل الزراعية الأخرى التي يمكن أن تنمو في ظل الأشجار.
Speaker A
و اخيرا، بعد العيش لفترة طويلة مع أشجار العناب فقط للشركاء، جلوموس لديه شيء واحد فقط في ذهنه، للربط مع أي مصنع يمكن أن يساعده في توسيع شبكته.
Speaker A
سوف تتوسع هذه الشبكة إلى ما هو أبعد من نظام جذر شجرة العناب. ومن المرجح أن تستمر شبكة الميسليوم في استعمار نباتات أخرى.
Speaker A
من السهل أن نتخيل هذه الشبكة وهي تنقل العناصر الغذائية من شجرة العناب إلى محاصيل الخضروات القريبة مثل كذلك ل المحاصيل الزراعية مثل البازلاء السوداء العين.
Speaker A
تتغذى على السكريات التي تحصل عليها من أشجار العناب، ترسل Glomus خيوطًا جديدة بحثًا عن نباتات مضيفة أخرى يمكنها مواصلة التداول معها.
Speaker A
وينتقل من مصنع قريب إلى آخر، وربطها لتكوين مجتمع نباتي. ويلعب التحالف بين الشجرة وشركائها من الفطريات دورا حاسما في هذا النظام، حيث يقوم بتوزيع المعادن والسكريات إلى حيث يحتاجون إليها.
Speaker A
يؤدي هذا تدريجياً إلى إنشاء نظام تجاري فعال بشكل خاص تحت الأرض. كل مصنع جديد يساهم بموارده من السكر، و في المقابل الاستفادة من مزايا الشبكة، مما يسمح للأخير بمواصلة التوسع إلى ما لا نهاية.
Speaker A
من المحتمل أن نبدأ برؤية الثمار بعد عامين من زراعتها. و حينئذ هذا الاستخدام التجريبي للزراعة الفطرية الخاضعة للرقابة لأشجار العناب يمكن أن ينتشر إلى السنغال، وبوركينا فاسو، مالي ودول أخرى في نفس المنطقة التي تواجه التصحر.
Speaker A
سوف نرى ماذا سيحدث. تبدو الشبكات الفطرية التي صاغها مشروع الجدار الأخضر العظيم بمثابة رهان جيد لإعادة منطقة الساحل إلى اللون الأخضر مرة أخرى.
Speaker A
بعد النتيجة القديمة التي مكنت النباتات من التكيف مع الظروف على الأراضي الجافة منذ مئات الملايين من السنين.
Speaker A
وفي أجزاء أخرى من العالم، الشبكات الفطرية المتكاثرة تتسلل إلى عالم التكنولوجيا الجديدة، حيث تسعى المختبرات إلى مواجهة هشاشة الشبكات العديدة بما لا يستطيع المجتمع الحديث تشغيله.
Speaker A
ربما لم يتخرج Fisarum polycephalum العبقري من إحدى الجامعات المرموقة، لكن مواهبها الهندسية المذهلة أقنعت مارك فريكر من جامعة أكسفورد للحصول على مساعدتها لتحسين تدفقات حركة المرور على شبكة السكك الحديدية في بريطانيا.
Speaker A
لذا، وضعنا حتى قوالب الوحل على رقائق الشوفان هذه، وضعها تقريبا حيث المدن الكبرى في المملكة المتحدة هي، واتركها تنمو.
Speaker A
وقد شكلت شبكة، والشبكة تبدو قليلاً مثل شبكة السكك الحديدية. حتى نتمكن من رؤية الطرق الشعاعية الخروج من لندن, نحن نتجه نحو بريستول في غرب البلاد، ومن ثم لدينا الطرق الصاعدة، خط الساحل الغربي الذي يصل إلى اسكتلندا عبر بريستون،
Speaker A
أين يتعلق الأمر بالقدر الذي تمكنت فيه قوالب الوحل من النمو حتى الآن. لأعلى... بصرف النظر تمامًا عن قدرة Fisarum الذكية على إعادة إنتاج شبكة السكك الحديدية في ثمانية وأربعين ساعة فقط، فقد استغرق الأمر أجيالًا من المهندسين لإتقانها، كان مارك فريكر مفتونًا ومحفزًا بحقيقة أن Fisarum غالبًا ما كان يتخذ خيارات مختلفة تمامًا لهؤلاء المهندسين.
Speaker A
لذلك في معظم الحالات، سيكون لدينا رابط مباشر يبدأ في التشكل، لذا فهو يختار من بين جميع المسارات الممكنة، وهو أقصرها.
Speaker A
باستثناء أنه سيظل لديه بعض الاتصالات المتقاطعة الإضافية في مكانها. وهذه هي المرونة. إن الحصول على تلك الروابط الإضافية يكلف أكثر، ولكن هذا يعني أنه في حالة تعطل أي من الروابط، لا يزال هناك طريق آخر يمكن من خلاله نقل المواد.
Speaker A
الآن هذا يعني أن هذه النقطة مرتبطة بكل هذه، ولكنه يحتوي أيضًا على اختصار يمر مباشرة عبر المنتصف لتوصيله بتلك البعيدة.
Speaker A
لذا أعتقد أن أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي قد نتعلمها من هذه الأنظمة البيولوجية هو ما هو المقدار الصحيح من التكرار لأنواع الصدمات التي يمكن أن يتعرض لها النظام.
Speaker A
في بعض الأحيان قد تكون صدمات صغيرة، ولا تحتاج إلى الكثير من التكرار، ولكن في بعض الأحيان إذا كان هناك الكثير من الضرر الذي يحدث، فستحتاج إلى المزيد من التكرار في النظام، المزيد من المسارات البديلة.
Speaker A
لذلك نحن لا نعرف ما هو المستوى الصحيح للأنظمة البشرية، ولكننا قد نتعلم أنواع القواعد التي استخدمتها الكائنات البيولوجية.
Speaker A
لقد تم إعطاؤها بواسطة هذه المعادلة، لذلك هناك. للكشف عن القوانين التي تحكم الأنظمة الفطرية الذكية، أنشأ الباحثون البريطانيون شبكتهم الخاصة، الشبكة الفطرية.
Speaker A
ويأمل علماء الرياضيات والفيزياء وعلماء الكمبيوتر وعلماء الأحياء أنه من خلال الجمع بين مناهجهم المختلفة، سيكونون قادرين على تسليط الضوء على عدد معين من الثوابت أو القواعد.
Speaker A
ولكن قبل أن يتمكن أي شخص من التوصل إلى صيغة سحرية من شأنها أن تحدث ثورة في شبكاتنا، هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات ميدانية لمراقبة كيفية الفطريات، في بيئة تنافسية للغاية مثل باطن الأرض للغابات، قادرون على تطوير مثل هذه الشبكات الفعالة.
Speaker A
نلتقي بعالمة الأحياء لين بودي، الخبيرة في هندسة شبكات الميسيليوم في إحدى غابات ويلز، حيث تقوم هي وفريقها بإجراء تجربة غريبة.
Speaker A
أوه، أعتقد أن هذا سيكون نظامًا كبيرًا. سيكون من الصعب التنقيب لأنه ينزل مباشرة إلى التربة.
Speaker A
إذن، هل يجب أن نضع الشبكة أولاً؟ هذا جيد. لذا، لقد قمنا بالتنقيب نظام الحبل الفطري هذا. من المحتمل أن يكون هذا هو الفطر Megacolibia platyphylla، لكننا سنكتشف ذلك لاحقًا عندما نكتشف ذلك القيام بتسلسل الحمض النووي.
Speaker A
نحن نحاول ذلك خريطة حيث توجد جميع المناطق المختلفة. نريد أن نعرف كيف يرتبط الفطر للموارد العضوية المختلفة.
Speaker A
لذلك، على سبيل المثال، في هذه الحالة، هذا بلوط. هناك بلوط آخر هناك، قطعة صغيرة من غصين.
Speaker A
وكلها متصلة داخل الشبكة. سوف يتغذى الفطر من هذه، و العناصر الغذائية الموجودة في هذه الموارد سيتم نقلها في الشبكة ونقلها حول النظام.
Speaker A
وهذا سوف يساعدنا لفهم كيفية نقل العناصر الغذائية من جزء واحد من النظام إلى جزء آخر من النظام، و كيف هم يمكن حمايتها من التلف، وكيف إذا تضررت لديهم طرق مختلفة للانتقال، والنقل، من الانضمام داخل الشبكة.
Speaker A
ربما يكون هذا مجرد جزء صغير من شبكة فطرية كبيرة جدًا تمتد عبر أرضية الغابة.
Speaker A
تسعة عشر سنتيمترا. بعض الشبكات الفطرية قادرة على الوصول إلى أبعاد مذهلة تحت الأرض. على سبيل المثال، تم اكتشاف نبات نارمولاريا بولبوسا في ميشيغان، والتي أصبح وزنها على مدى عدة آلاف من السنين يعادل وزن الحوت وأن تغطي مساحة لا تقل عن خمسة عشر هكتاراً.
Speaker A
ولكن لماذا تختار الفطريات الشبكات ذات الشكل النجمي؟ التي قد تشمل مثل هذه المناطق الكبيرة؟ إذا نظرت حولك، يمكنك رؤية الفروع والأغصان المنتشرة في كل مكان، لكنهم ليسوا كذلك ملامسة لبعضها البعض، لذلك هناك فجوة بينهما.
Speaker A
هناك فجوة في المكان، وبطبيعة الحال، هناك أيضًا فجوة في الزمن. أنها تقع في أوقات مختلفة من السنة.
Speaker A
تتغذى الفطريات الفطرية وتبحث عن هذه الموارد الجديدة. عندما يجدونهم، يعيدون تشكيل أنظمتهم بالكامل. ويركزون جهودهم في اتجاه النجاح، حيث قاموا بإحصاء الموارد بنجاح، يجعلون فطرياتهم تنمو هناك، ويتراجعون عن غيرها المناطق.
Speaker A
لذا، فإن الشبكات تتغير طوال الوقت. تعتبر شبكات الميسليوم مصدر إلهام للعلماء لأنها تمتلك القدرة على التفاعل بشكل فوري مع التغيرات في بيئتها.
Speaker A
في حين أن الشبكات البشرية معرضة باستمرار لحادث خطير، يبدو دائمًا أن الفطريات قد بنيت في مخرج الطوارئ.
Speaker A
للتحقيق في قدرتها غير العادية والغامضة على التكيف، تقوم لين بودي بإعادة إنشاء نسخة مصغرة من ظروف الغابات.
Speaker A
تمكن هذه الحيلة العالم من ملاحظة الفطريات مثل فأر المختبر ونرى كيف يتعامل مع أنواع مختلفة من التوتر، مثل تشتيت الموارد المتاحة، الأضرار الناجمة عن اللافقاريات الصغيرة، أو تدمير جزء من شبكتها.
Speaker A
لقد قمت الآن بإزالة الحبل الذي يربط هذين المصدرين الخشبيين تمامًا، ويمكننا أن نطرح عدة أسئلة.
Speaker A
هل يقوم الفطر بإعادة تكوين الشبكة؟ إذا كان الفطر قد أرسل في الأصل العناصر الغذائية على طول هذا الطريق الرئيسي، هل يرسلهم الآن بطريقة مختلفة؟ يمكن أن ترسل لهم على طول هنا، على سبيل المثال، أو على طول هذا الطريق
Speaker A
أو على طول هذا، والعودة على طول هنا. وهذه هي ميزة وجود الشبكة. هناك الكثير من الطرق المختلفة للوصول إلى نفس المكان.
Speaker A
لذا هنا لدينا الفطر ينمو من كتلة خشبية. لا يعرف أي شئ عن العالم من حولك هو - هي. كل ما يمكن القيام به ينمو.
Speaker A
لذلك كلما تنمو، إنها تبني هذه الشبكة، وتستكشف الفضاء وتحاول العثور على المزيد من الموارد.
Speaker A
نحن لا نفهم حقا القرارات التي يتخذها. كيف يعرف بناء الهيكل؟ من السهل جدًا بالنسبة لنا أن ننظر إليه، لكنه أعمى تماما. انها مجرد استكشاف عبر الفضاء.
Speaker A
وفي نفس الوقت يفعل ذلك، الموارد كلها في المركز. النمو كله على الهامش، لذلك يجب أن يكون قادرا على نقل الموارد من المركز إلى الهامش.
Speaker A
لذا فإن حل هذه المشكلة يعد أمرًا معقدًا للغاية. كيف تصنع شبكة إنه جيد في نقل الأشياء، ومقاوم للهجوم، ولكن لا يكلف الكثير؟ لأنه إذا كان صنعه يكلف الكثير، إذا كان كذلك مترابطة، لن تكون قادرة على الاستكشاف بعيدًا جدًا.
Speaker A
إن المواهب المعمارية المذهلة للفطر تستحق الإعجاب. ولكن ماذا يحدث داخل الشبكة؟ كيف يقوم الكائن الحي بتوزيع العناصر الغذائية التي تتدفق عبر أنابيبه الضيقة بشكل مريح قدر الإمكان؟ قام مارك فريكر بحقن علامة مشعة في شبكة أفطورة وقد زودته لين بودي به
Speaker A
واكتشف اكتشافًا غريبًا. يتبع الفطر منطقه الخاص وستختار أحيانًا استخدام جزء فقط من شبكتها. الآن عندما نضيف تسمية الراديو، يمكننا أن نرى أنه يتم نقله من خلال هذه الحبال إلى حافة الشبكة.
Speaker A
الكثير من التراكم حيث بدأت تلك الشبكة في النمو. لكن الأمر المثير للدهشة هو، لا يوجد شيء تقريبًا يحدث هناك، والقليل جدا يحدث هنا.
Speaker A
لم نكن نتوقع ذلك، لأنه إذا قمت بتركيب على القمة بنية الشبكة التي قمنا برقمنتها، يمكنك الآن أن ترى أن هناك الكثير من الشبكات هناك لا يحصل على أي مورد تقريبًا على الإطلاق.
Speaker A
لذا بطريقة ما اختار النظام، لقد اختار هذه المنطقة، وهذا هو المكان الذي تذهب إليه العناصر الغذائية، وهذا هو الجزء الذي سيستمر في النمو.
Speaker A
من المحتمل أن يموت هذا الجزء مرة أخرى، وسيتم إعادة تدوير تلك العناصر الغذائية، ثم يستخدم لإعطاء المزيد من النمو في هذا الاتجاه.
Speaker A
الآن نحن لا نعرف سواء كان هذا حلاً جيدًا، ولكن قد نستنتج، لأنه إذا فعل ذلك، ولو استمرت في اتخاذ القرار الخاطئ، لكان قد انتهى منذ سنوات.
Speaker A
وهذه كائنات قديمة، لقد كانت موجودة منذ فترة طويلة جدًا. لذا يمكننا أن نستنتج أن الحلول التي توصلوا إليها هي تنازلات معقولة.
Speaker A
فإذا فهمنا الطريقة التي يتبعها هذا النظام الذاتي التنظيم الذي لا يعرف شيئًا عن الصورة الكبيرة، ولكن على القواعد المحلية ينتهي الأمر بحل جيد، قد نتمكن من استخدام هذه القواعد للمساعدة في تصميم أنواع أخرى من شبكات البنية التحتية.
Speaker A
صفات شبكات الميسليوم ومتانتها وقدرتها على التكيف والتنظيم الذاتي تشبه ما نطلبه من الشبكات الجديدة التي تقود المجتمع الحديث.
Speaker A
وينطبق هذا بشكل خاص على شبكات الإنترنت والهواتف المحمولة، والتي يجب أن تكون قادرة على التكيف في أي لحظة مع التقلبات المفاجئة في حركة المرور والفشل الموضعي.
Speaker A
مثلما تساعد الخوارزميات المبنية على سلوك النمل في تحسين محركات البحث، يعتقد عدد متزايد من المهندسين وعلماء الكمبيوتر أننا قادرون على التغلب على بعض نقاط الضعف في الشبكات البشرية وذلك بإضافة جرعة من الذكاء الفطري.
Speaker A
لم نستخدم حقًا هذا النوع من النهج في تصميم معظم الشبكات البشرية. ولكن قد يكون الأمر ذا أهمية متزايدة إذا أردنا أن نجعلهم أقل عرضة للخطر الضرر العرضي أو في الواقع أي نوع من الهجمات المستهدفة.
Speaker A
لذا، مرة أخرى، يجوز لنا ذلك تكون قادرة على استلهام هذه الأنظمة في علم الأحياء التي كانت موجودة منذ آلاف السنين.
Speaker A
هذه كائنات قديمة، وقد وجدوا الحلول لو فنوع التهديدات التي يواجهونها ترتبط بأنواع الأشياء ذات الصلة بالمجتمعات البشرية.
Speaker A
ونحن لا نعرف الإجابات على ذلك بعد. هذه ليست سوى البداية. أعلن علماء يابانيون مؤخراً أنهم تمكنوا من عزل جزيء جديد من فطر صغير، والتي أثبتت فعاليتها بشكل خاص في علاج بعض أمراض المناعة الذاتية.
Speaker A
يقوم علماء الكيمياء الحيوية في جامعة ييل بالتحقيق في خصائص فطر الأمازون الذي يحط من مادة البولي يوريثين، مادة لا يمكن إعادة تدويرها حاليًا.
Speaker A
يعتمد الباحثون السويسريون على بروتينات الفطريات لتقديم وسيلة جديدة لتصنيع مواد لاصقة أقل تلويثا. وفي جميع أنحاء العالم، هناك سباق للعثور على الإنزيمات الفطرية المحللة التي يمكن أن تساعد في إنتاج الجيل الثاني من الوقود الحيوي.
Speaker A
مع الأخذ في الاعتبار أننا حددنا حاليًا أقل من خمسة عشر بالمائة من جميع الأنواع الفطرية، وأن بعض العينات من بين هذا العدد لا بد أن تمتلك خصائص لم يسمع بها من قبل، أنت احصل على لمحة عن المناطق الشاسعة المتبقية التي يتعين استكشافها،
Speaker A
مثل المجرات البعيدة.
Topics:الفطرياتالميسيليومتلوث التربةالمعالجة العضليةبول ستاميتسالبيئةالإنزيمات الفطريةتحلل المواد العضويةالنظم البيئية المستدامةشبكات الفطريات











