Dybhavets mikrober får uventet energiboost
9.2.2026 11:51:33 CET | Syddansk Universitet | Pressemeddelelse
Nyt studie gør op med forestillingen om, at dybhavet er en “næringsørken”, og det ændrer vores forståelse af havets kulstofkredsløb.

I mange år har dybhavet været betragtet som et næringsfattigt miljø, hvor de mikrober, der lever i vandet, må klare sig med meget begrænsede føde-ressourcer. Men ny forskning fra SDU udfordrer nu den opfattelse.
Et nye studie, ledet af biologer fra Biologisk Institut på SDU, viser nemlig, at næringsstoffer i dybhavet måske slet ikke er så sparsomme, som man hidtil har troet, og at mikroberne har adgang til en hidtil ukendt fødekilde, bestående af opløst organisk stof.
Studiet viser, at synkende organiske partikler – kendt som marine snow – begynder at lække opløst kulstof og kvælstof, når de når ned i 2–6 kilometers dybde. Dermed får mikroberne i det omgivende vand tilført næring. Lækagen skyldes det intense tryk i dybhavet.
Som en kæmpe saftpresser
"Trykket virker nærmest som en kæmpe saftpresser og bevirker, at opløste organiske forbindelser presses ud af de synkende partikler, og dem kan mikroberne optage med det samme", siger lektor og biolog Peter Stief, der er studiets førsteforfatter. Han er tilknyttet centrene Nordcee og Danish Center for Hadal Research på BIologisk Institut.
Forskerholdet har offentliggjort deres arbejde i artiklen “Hydrostatic pressure induces strong leakage of dissolved organic matter from ‘marine snow’ particles”, der er udkommet i tidsskriftet Science Advances (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aec5677).
Ifølge undersøgelsen kan de synkende partikler lække op til 50 pct. af deres oprindelige kulstof og 58–63 pct. af deres oprindelige kvælstof.
Sådan dannes nutidens olie og gas
Studiet har også betydning for forståelsen af det globale kulstofkredsløb. Når synkende partikler mister så store mængder kulstof, før de når havbunden, bliver der begravet mindre kulstof i dybhavets sedimenter end tidligere antaget.
I stedet forbliver det opløste kulstof i dybhavets vandsøjle, hvor det kan opholde sig i hundreder til tusinder af år, før det vender tilbage til havets overflade og atmosfæren. I dybhavssedimentet derimod kan kulstof forblive begravet i millioner af år, og over tid bliver der opbygget enorme mængder. Den olie og gas, vi udvinder i dag, er i store træk dannet på denne måde.
"Processen påvirker, hvor meget kulstof, der kan lagres i havet og hvor længe, det bliver der. Det er vigtig viden for vores forståelse af klimaprocesserne, og det kan bidrage til at forbedre fremtidige klimamodeller", siger Peter Stief.
Specialbygget tryktank
I naturen består synkende partikler af små klumper af forskelligt organisk materiale, der klistrer sammen: døde alger, mikrober og andet i vandet. Når de klumper sammen og synker, kan de ligne dalende snefnug – deraf navnet marine snow.
Til det aktuelle studie fremstillede forskerne deres eget marine snow i laboratoriet ud fra kiselalger, som naturligt klumper sammen og danner marine snow i havet. For at teste, hvor meget kulstof og kvælstof, der kan lække under tryk, anbragte forskerne deres partikler i specialdesignede tryktanke med vand. Tankene roterede konstant, så partiklerne aldrig nåede bunden, med blev holdt konstant flydende, mens trykket steg – ligesom hvis de sank kilometer efter kilometer ned i dybhavet.
Forskerne observerede, at op til halvdelen af en partikels kulstofindhold kan lækkes, mens den synker mod havbunden. Det lækkede materiale består hovedsageligt af proteiner og kulhydrater, som mikroberne i dybhavet let kan udnytte.
Næste skridt er en ekspedition til Arktis
Eksperimenterne viste også, at mikroberne reagerer hurtigt på lækket af næringsstoffer. I løbet af to dage steg mængden af mikrober 30 gange, og respirationsraten voksede markant. Det viser, at det lækkede organiske materiale udgør en hurtig og værdifuld energikilde i dybet.
Forskerne fandt ydermere, at der skete den samme slags læk, selvom de konstruerede deres marine snow af forskellige arter af kiselalger – det tyder på, at mekanismen er udbredt i havet, mener de.
Næste skridt bliver at undersøge, om man kan finde tegn på processen direkte i havet – mere præcist vil forskerne ud på havet og lede efter matchende molekylære fingeraftryk i overfladevand og dybt vand. De håber at kunne gøre dette på en kommende ekspedition til Arktis med det tyske forskningsskib Polarstern.
Science Advanced. Peter Stief, Jutta Niggemann, Margot Bligh, Hagen Buck-Wiese, Urban Wünsch, Michael Steinke, Jan-Hendrik Hehemann og Ronnie N. Glud: Hydrostatic pressure induces strong leakage of dissolved organic matter from “marine snow” particles.
Arbejdet er støttet af Danmarks Grundforskningsfond, EU’s Horizon 2020 Research and Innovation og Danmarks Frie Forskningsfond.
Kontakter
Birgitte SvennevigJournalistDet Naturvidenskabelige Fakultet og SDU Climate Cluster, Syddansk Universitet
Tlf:27 59 86 79birs@sdu.dkFølg pressemeddelelser fra Syddansk 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 Syddansk Universitet
Ny professor vil styrke forskning i leversygdomme tæt på patienterne5.2.2026 14:06:10 CET | Pressemeddelelse
Mette Munk Lauridsen er udnævnt til professor i intern medicin med speciale i mave-, tarm- og leversygdomme ved Syddansk Universitet. Hun har sin daglige kliniske tilknytning til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Grindsted.
Hospitalssenge skal lære af elbiler og sende strøm tilbage i batteriet4.2.2026 09:36:17 CET | Pressemeddelelse
Et nyt dansk forskningsprojekt vil overføre teknologien fra elbiler til hæve-sænk-borde og hospitalssenge. Ved at designe motor og elektronik som én samlet enhed vil forskere og industri reducere energitabet og gøre det muligt at lade batteriet op hver gang udstyret kører nedad.
Celler har en indbygget bremse for DNA-kopiering – og det kan få betydning for kræftbehandling28.1.2026 17:00:00 CET | Pressemeddelelse
SDU-forskere har identificeret en ny mekanisme, der styrer DNA’s evne til at kopiere sig – og dermed en celles evne til at dele sig. Da kræftceller er kendetegnet ved aggressiv celledeling, er denne opdagelse vigtig for kræftforskningen.
Ung forsker fra SDU skal sikre, at vi har kritiske råstoffer nok til den grønne omstilling28.1.2026 09:04:10 CET | Pressemeddelelse
Den grønne omstilling står og falder med adgangen til kritiske råstoffer, der i dag er præget af sårbare forsyningskæder i en usikker verden. Lektor Wu Chen fra Institut for Grøn Teknologi på SDU vil nu kortlægge, hvordan Danmark kan sikre forsyningssikkerheden af de kritiske materialer. Projektet er støtte af Villum Fondens Young Investigator-program.
SDU Climate Clusters projekt POSEIDON viser, at klimatilpasning kræver samarbejde på tværs af grænser23.1.2026 07:00:00 CET | Pressemeddelelse
Efter midtvejsvejskonferencen ”Klimatilpasning – sammen om fremtiden” står én konklusion klart: Klimaforandringer stopper hverken ved kommune- eller landegrænser og løsningerne gør heller ikke.
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum