Ученый обнаружил в подушечках мха удивительно сложную электрическую активность, волнами расходящуюся по всей его поверхности — исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.
Автор работы, Энди Адамацки, вообще-то специалист по информатике — его давно увлекают нестандартные «вычислительные» системы вроде слизевиков или грибных сетей, и на этот раз его внимание привлек самый обычный мох Brachythecium rutabulum.
Растение без сосудов, но с координацией
По его выводам, подушечки мха ведут себя как «пространственно распределенные возбудимые системы», потенциально способные координировать и объединять электрические сигналы и в пространстве, и во времени.
На самом деле моховая подушка — это не одно растение, а множество отдельных клонов одного и того же крошечного мха. Если приглядеться к такому зеленому ковру, видно, что он состоит из простых листочков на тонких стебельках, похожих на листья более крупных растений. Но стебли мха гораздо хуже приспособлены для переноса воды и питательных веществ — у мхов вообще никогда не появилось настоящей сосудистой системы, как у более сложных растений, поэтому они и не могут вырасти выше нескольких сантиметров. Их листовидные структуры состоят всего из одной клетки, а корней у мха нет вовсе.
Но отсутствие сосудов не значит, что колония мха не может обмениваться информацией другими способами.
Как удалось поймать электрические сигналы
Для эксперимента Адамацки собрал образцы мха B. rutabulum в естественной среде обитания в Северном Сомерсете, в Великобритании. В лаборатории он воткнул электроды прямо в комки мха, чтобы отследить любую электрическую активность, проходящую через эту влажную зеленую массу.
Мхи, как и многие растения, живут в замедленном темпе, поэтому Адамацки записывал электрическую активность в течение нескольких дней.
«Помимо описанных классов, мы также наблюдали импульсы, напоминающие высокоамплитудные потенциалы действия и нейроноподобные последовательности импульсов» — то есть сигналы, по форме похожие на те, что генерируют настоящие нейроны в мозге животных.
Мох ведет себя как единая сеть
Часть электрических волн была быстрой, другая — медленной и колебательной. Важная деталь — эти сигналы, как правило, распространялись по всей поверхности мха, а не оставались запертыми в одном месте, и следовали определенным закономерностям на разных временных масштабах.
Судя по этим результатам, мох ведет себя как динамичная, взаимосвязанная система, а не как совокупность независимых клеток.
Какие осторожные выводы делают ученые
Прежде чем говорить наверняка, способны ли мхи выступать в роли «реагирующих сенсорных сетей или распределенных субстратов для биовычислений», как предполагает Адамацки, потребуются куда более подробные исследования.
Но даже простое понимание того, чем на самом деле заняты эти скромные зеленые растения, прячущиеся в трещинах и щелях привычного нам мира, само по себе способно удивить.