记者从中国科学院地质与地球物理研究所获悉,该所李金华研究员联合多国科研团队,以在西安未央湖发现的趋磁弧菌WYHV-1为研究对象,揭示了趋磁细菌跨尺度磁组织的全新机制。相关成果北京时间9月29日在国际学术期刊《美国国家科学院院刊》发表。
地磁场如同地球自带的方向坐标网,趋磁细菌就是自然界里的“活罗盘”。这类细菌能在细胞内部制造纳米级磁铁矿颗粒,也就是磁小体,再把颗粒串成磁链,顺着地磁场找准适合生存的环境。过去主流理论认为,细菌想要获得稳定磁性,每一颗磁小体都必须是形态规整、磁化均匀的理想颗粒。但自然界里不少细菌能合成偏大、磁化不均匀的磁小体,它们如何实现磁响应,磁链能不能跨细胞发挥作用,一直缺少直接实验证据。

△趋磁弧菌WYHV-1的磁小体结构、磁性与磁场依赖的细胞间磁连接
本次研究发现,WYHV-1制造的磁小体十分特别:呈拉长棱柱状,个头比常见同类颗粒更大,晶体两端还有一对类似“酒窝”的对称凹坑,这是颗粒本身自带结构,并非样品制备造成的假象。大尺寸的磁小体单独放置时,内部磁场会呈涡旋卷曲状态,达不到理想的均匀磁化。但当颗粒紧密排成链条,颗粒之间的磁相互作用会“驯服”这种紊乱,整条磁链就能形成稳定的磁性,实现定向导航。
研究还观察到一个新奇现象:在外磁场作用下,这种细菌可以首尾相连,组装成长链状细胞集合体。磁小体链条产生的微弱磁场,能够充当“磁性纽带”,拉近独立细胞,实现细胞之间的磁力相互作用。
这项研究打通了磁性颗粒、磁链、细胞三个尺度,更新了经典的磁小体理论:不需要每一颗磁小体都保持理想磁化状态,依靠链条的协同效应,大尺寸涡旋颗粒依旧可以实现稳定磁响应。该成果也为古地磁研究提供了重要参考,这种带凹坑的磁铁矿,可帮助科学家识别岩石里的磁小体化石,更好解读远古地球环境。
(总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)