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Gro­ße Men­gen an Zucker unter Seegraswiesen

5. Mai 2022
in Aktuelles, Anlagen & Komponenten, Fokus
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Gro­ße Men­gen an Zucker wer­den von See­grä­sern in den Boden abge­ge­ben. Welt­weit sind das mehr als 1 Mil­li­on Ton­nen Sac­cha­ro­se – genug Zucker für 32 Mil­li­ar­den Dosen Cola. Das ist erstaun­lich: Nor­ma­ler­wei­se ver­brau­chen Mikro­ben blitz­ar­tig jeden frei ver­füg­ba­ren Zucker. For­schen­de des Max-Planck-Insti­tuts für Mari­ne Mikro­bio­lo­gie fan­den zudem, dass die See­grä­ser auch Phe­no­le frei­set­zen. Die­se hal­ten die meis­ten Mikro­ben davon ab, die Sac­cha­ro­se abzu­bau­en. So ist es mög­lich, dass sie unter den See­gras­wie­sen ver­gra­ben bleibt und nicht in CO2 umge­wan­delt und wie­der in den Oze­an und die Atmo­sphä­re frei­ge­setzt wird. Die For­schen­den prä­sen­tie­ren ihre Ent­de­ckung nun in der Zeit­schrift Natu­re Eco­lo­gy & Evolution.
See­gras bil­det üppi­ge Unter­was­ser­wie­sen in vie­len Küs­ten­re­gio­nen der Welt. Die­se Mee­res­pflan­zen ent­fer­nen sehr effi­zi­ent Koh­len­di­oxid aus der Atmo­sphä­re: Ein Qua­drat­ki­lo­me­ter See­gras spei­chert fast dop­pelt so viel Koh­len­stoff wie Wäl­der an Land, und das 35-mal so schnell. Jetzt haben For­schen­de des Max-Planck-Insti­tuts für Mari­ne Mikro­bio­lo­gie in Bre­men her­aus­ge­fun­den, dass See­grä­ser sehr viel Zucker in ihre Böden, die soge­nann­te Rhi­zo­sphä­re, abge­ben. Die Kon­zen­tra­ti­on von Zucker unter dem See­gras war min­des­tens 80-mal so hoch wie alles, was bis­her im Meer gemes­sen wur­de. „Zur Ein­ord­nung: Wir schät­zen, dass welt­weit zwi­schen 0,6 und 1,3 Mil­lio­nen Ton­nen Zucker, haupt­säch­lich in Form von Sac­cha­ro­se, in der See­gras-Rhi­zo­sphä­re lagern“, erklärt Manu­el Lie­be­ke, Lei­ter der For­schungs­grup­pe Meta­bo­li­sche Inter­ak­tio­nen am Max-Planck-Insti­tut für Mari­ne Mikro­bio­lo­gie. „Das ent­spricht unge­fähr der Men­ge an Zucker in 32 Mil­li­ar­den Dosen Cola!“

Phe­no­le ver­mie­sen Mikro­ben die Nascherei

Mikro­ben lie­ben Zucker: Er ist leicht ver­dau­lich und steckt vol­ler Ener­gie. War­um ver­na­schen die zahl­rei­chen Mikro­or­ga­nis­men in der See­gras-Rhi­zo­sphä­re die Sac­cha­ro­se nicht? „Wir haben lan­ge ver­sucht, das her­aus­zu­fin­den“, sagt Erst­au­torin Mag­gie Sogin, die die For­schung vor der ita­lie­ni­schen Insel Elba und am Max-Planck-Insti­tut in Bre­men lei­te­te und mitt­ler­wei­le an der Uni­ver­si­tät von Kali­for­ni­en Mer­ced tätig ist. „Wir haben fest­ge­stellt, dass See­gras – wie vie­le ande­re Pflan­zen auch – Phe­no­le in sein Sedi­ment abgibt.“ Phe­no­le sind in unse­rer Umge­bung nichts Sel­te­nes: Rot­wein, Kaf­fee und Obst sind voll davon, und vie­le Men­schen neh­men sie als Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel zu sich. Aber die­se Sub­stan­zen wir­ken auch anti­mi­kro­biell und hem­men den Stoff­wech­sel der meis­ten Mikro­or­ga­nis­men. „Wir haben Expe­ri­men­te durch­ge­führt, in denen wir die Mikro­or­ga­nis­men in der See­gras-Rhi­zo­sphä­re mit aus dem See­gras iso­lier­ten Phe­n­o­len in Kon­takt brach­ten – und tat­säch­lich wur­de dort viel weni­ger Sac­cha­ro­se kon­su­miert, als wenn wir kei­ne Phe­no­le zuge­setzt hatten.“

Eini­ge Spe­zia­lis­ten nut­zen die Zucker unter dem Seegras

 „Das See­gras pro­du­ziert den Zucker wäh­rend der Pho­to­syn­the­se. Unter durch­schnitt­li­chen Licht­ver­hält­nis­sen ver­wen­den die Pflan­zen den Groß­teil die­ses Zuckers für ihren eige­nen Stoff­wech­sel und ihr Wachs­tum. Aber bei sehr star­kem Licht, zum Bei­spiel zur Mit­tags­zeit oder im Som­mer, pro­du­zie­ren sie mehr Zucker als sie ver­brau­chen oder spei­chern kön­nen. Dann geben sie die über­schüs­si­ge Sac­cha­ro­se in ihre Rhi­zo­sphä­re ab. Es ist qua­si ein Überlaufventil.“
— Nico­le Dubi­lier, Direk­to­rin am Max-Planck-Insti­tut für Mari­ne Mikrobiologie

Ver­blüf­fen­der­wei­se gedeiht eine klei­ne Grup­pe mikro­biel­ler Spe­zia­lis­ten trotz der schwie­ri­gen Bedin­gun­gen. Sogin ver­mu­tet, dass die­se Spe­zia­lis­ten nicht nur in der Lage sind, Sac­cha­ro­se zu ver­dau­en und Phe­no­le abzu­bau­en, son­dern auch dem See­gras nut­zen – indem sie Nähr­stof­fe pro­du­zie­ren, die es zum Wach­sen braucht, etwa Stick­stoff. „Sol­che vor­teil­haf­ten Bezie­hun­gen zwi­schen Pflan­zen und Mikro­or­ga­nis­men in der Rhi­zo­sphä­re ken­nen wir gut von Land­pflan­zen. Aber wir fan­gen gera­de erst an, die inni­gen und kom­pli­zier­ten Wech­sel­wir­kun­gen von See­grä­sern mit Mikro­or­ga­nis­men in der mari­nen Rhi­zo­sphä­re zu ver­ste­hen“, so Sogin.

Wich­ti­ge, gefähr­de­te Lebensräume

See­gras­wie­sen gehö­ren zu den am stärks­ten bedroh­ten Lebens­räu­men unse­res Pla­ne­ten. „Gro­ße Men­gen an gespei­cher­tem Koh­len­stoff wür­den frei­ge­setzt, wenn die See­gras­wie­sen wei­ter abneh­men. Dabei zeigt unse­re For­schung ganz deut­lich: Nicht nur das See­gras selbst, son­dern auch die gro­ßen Men­gen an Sac­cha­ro­se unter den leben­den See­gras­wie­sen müs­sen dabei bedacht wer­den. Unse­re Berech­nun­gen zei­gen, dass, wenn die Sac­cha­ro­se in der See­gras-Rhi­zo­sphä­re durch Mikro­ben abge­baut wür­de, welt­weit bis zu 1.540.000 Ton­nen Koh­len­di­oxid in die Atmo­sphä­re gelan­gen wür­den“, erklärt Lie­be­ke. „Das ent­spricht etwa der Men­ge an Koh­len­di­oxid, die 330.000 Autos in einem Jahr aus­sto­ßen.“ Die See­gras­be­stän­de neh­men in allen Ozea­nen rapi­de ab. Die jähr­li­chen Ver­lus­te wer­den an eini­gen Stand­or­ten auf bis zu sie­ben Pro­zent geschätzt, ver­gleich­bar dem Ver­lust von Koral­len­rif­fen und tro­pi­schen Regen­wäl­dern. Bis zu einem Drit­tel des welt­wei­ten See­gras­be­stan­des könn­te bereits ver­lo­ren gegan­gen sein. „Wir wis­sen nicht so viel über See­gras wie über Lebens­räu­me an Land“, betont Sogin. „Unse­re Stu­die hilft uns, einen der wich­tigs­ten Küs­ten­le­bens­räu­me unse­res Pla­ne­ten bes­ser zu ver­ste­hen und macht deut­lich, wie wich­tig es ist, die­se „blau­en Koh­len­stoff­öko­sys­te­me“ zu erhalten.“

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Tags: MeldungenSeegraswiesenTop-Thema FokusWasser Abwasser
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