Kvælstoffiksering på marine partikler er vigtig i verdens have
Kvælstof er essentielt for alt liv på Jorden. I de globale have er der imidlertid mangel på dette næringsstof, og det marine livs vækst er dermed afhængig af kvælstoftilgængeligheden. Visse bakterier, der findes i havvand, kan omdanne nitrogengas (N2) til ammonium (såkaldt kvælstoffiksering) og derved forsyne den marine fødekæde med kvælstof.

Hvordan i alverden?
I årevis har forskere undret sig over, hvordan bakterier, der lever af opløst organisk materiale i havvand, kan udføre kvælstoffiksering. Man antog, at høje iltniveauer, kombineret med en lav mængde opløst organisk materiale i vandsøjlen, ville forhindre den anaerobe og energikrævende kvælstoffiksering.
Allerede i 1980'erne blev det foreslået, at kvælstoffiksering muligvis kunne finde sted på marine aggregater (såkaldt marin sne), men dette blev aldrig bevist.
Indtil nu…
I et nyt studie, viser forskere fra ’Leibniz Centre for Tropical Marine Research’ i Tyskland sammen med forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet ved hjælp af matematiske modeller, at mikrobiel fiksering af kvælstof kan finde sted på disse ’marin sne-partikler’, der er aggregater af dødt og levende plankton. Og det sker over et bredt temperaturområde i alle verdens have – fra troperne til polerne og fra havoverfladen til dybhavet. Studiet viser også, at bakteriernes aktivitet tegner sig for ca. 10% af den samlede kvælstoffiksering i verdenshavene. Resultaterne er netop blevet offentliggjort i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift, Science Advances.
- " Det er næsten fem år siden, vi startede dette arbejde, og dengang var jeg postdoc på Københavns Universitet," forklarer førsteforfatter Subhendu Chakraborty. Han tilføjer: "Men det var bestemt umagen værd, da resultaterne her er et gennembrud. Vores studie udfordrer nemlig paradigmet om, at oceanisk kvælstoffiksering udelukkende er begrænset til øverst i vandsøjlen i tropiske og subtropiske oceaner, og at cyanobakterier er de eneste vigtige diazotrofer."
Med deres model kunne forskerne også vise dybdefordelingen af kvælstoffiksering i vandsøjlen. De fandt ud af, at kvælstoffikseringen blandt andet afhænger af størrelse, tæthed og hastigheden, hvormed marin sne-partikler synker. Desuden viste studiet, at partikelassocierede bakterier kan fiksere kvælstof over et langt bredere temperaturområde end cyanobakterier.
- "Omfanget af kvælstoffikseringen og den særlige fordeling af den partikelassocierede aktivitet i forhold til, hvad vi kender fra cyanobakterier, er meget interessant,"siger Lasse Riemann, professor ved Biologisk Institut og medforfatter på studiet. Han fortsætter: "Ved primært at fiksere kvælstof dybere i vandsøjlenforventes den partikelassocierede bakterieaktivitet at have en indirekte og forsinket effekt på havenes kvælstofkredsløb sammenlignet med cyanobakterier. Disse resultater kan være særligt vigtige, når vi forsøger at forudsige planktonproduktiviteten i fremtidens have, der påvirkes af global opvarmning."
Forskerne håber, at deres studie vil inspirere fremtidig forskning i det mikrobielle liv på marine partikler, da det tilsyneladende spiller en central rolle for, hvordan mange næringsstoffer omsættes i havet.
Kontakter
Kommunikation
kommunikation@bio.ku.dkLinks
Om Biologisk Institut
Instituttet er et af de største institutter på Københavns Universitet med et unikt forsknings- og studiemiljø med stærk grundforskning og alsidige uddannelser inden for biologi, biokemi, molekylær biomedicin og bioinformatik.
Følg pressemeddelelser fra Københavns Universitet
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Københavns Universitet
Scientists transform plastic waste into efficient CO2 capture materials5.9.2025 20:02:00 CEST | Press release
From waste to valuable resource: Chemists at the University of Copenhagen have developed a method to convert plastic waste into a climate solution for efficient and sustainable CO2 capture. This is killing two birds with one stone as they address two of the world’s biggest challenges: plastic pollution and the climate crisis.
Forskere forvandler plastikskrald til effektiv CO2-fanger5.9.2025 20:01:00 CEST | Pressemeddelelse
Fra skrald til værdifuld ressource: Kemikere ved Københavns Universitet har udviklet en teknik, der kan forvandle plastikaffald til en klimaløsning, for effektiv og bæredygtig CO2-fangst. Opfindelsen slår dermed to fluer med et smæk og takler to af verdens største udfordringer på en gang: plastikforurening og klimakrisen.
Specialiseret AI-værktøj understøtter læring5.9.2025 11:32:28 CEST | Pressemeddelelse
Kunstig intelligens hjælper ikke nødvendigvis studerende med at lære mere, hvis den blot bliver brugt til at give svar eller skrive halvfærdige tekster. Men forskning fra KU viser, hvordan AI-værktøjer, udviklet med læring for øje, kan hjælpe studerende.
Hashtags og humor bruges til at sprede ekstremt indhold på sociale medier3.9.2025 08:35:19 CEST | Pressemeddelelse
Konspirationsteorier og opfordringer til chikane og vold florerer i dag på helt almindelige sociale medier som Facebook og Instagram. Men det ekstreme indhold bliver ofte pakket ind i ironisk leg, memes og hashtags, som gør det svært for myndigheder og medier at håndtere, viser ny forskning.
H.M. Dronning Mary besøger Københavns Universitet28.8.2025 16:27:40 CEST | Pressemeddelelse
Den 9. september klokken 12.30 besøger H.M. Dronning Mary Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet efter invitation fra fakultetet og Dronning Marys Center. Formålet med besøget er bl.a. en drøftelse af, hvordan Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennem forskning, uddannelse og samarbejde med aktører i praksis bidrager til at fremme velfærdsinnovation på tværs af samfundssektorer.
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum