Россия готовит стратегию сохранения биоразнообразия до 2036 года

Одна из центральных задач стратегии — создание национальной системы мониторинга биоразнообразия. Данные о состоянии экосистем, видов растений и животных, генетических ресурсов и охраняемых территорий предполагается объединить в единую государственную информационную систему. Для этого планируется задействовать геоинформационные технологии, дистанционное зондирование Земли, анализ экологической ДНК и инструменты искусственного интеллекта.
Документ делает акцент на развитии сети особо охраняемых природных территорий: повышении их экологической репрезентативности, создании экологических коридоров между природными участками и формировании единой информационной системы управления заповедниками. Отдельно рассматривается возможность включения в систему территориальной охраны земель с иными режимами природопользования, включая территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов.
Впервые на стратегическом уровне предлагается системно использовать экосистемный подход — оценивать вклад природных экосистем в благополучие человека и внедрять экономические механизмы учёта этих услуг. Значительное место в документе занимает и борьба с чужеродными видами: предлагается законодательно закрепить понятия «чужеродный» и «инвазивный чужеродный вид», создать федеральную «Чёрную книгу» наиболее опасных организмов и определить орган, координирующий работу по их мониторингу.
Стратегия предусматривает сокращение образования отходов, расширение использования вторичных ресурсов и развитие перерабатывающей инфраструктуры с минимальным воздействием на природу, включая отдельные меры по сокращению пищевых отходов. В аграрном секторе документ ориентирует на развитие органического производства, точное земледелие и сохранение генетического разнообразия культур и пород животных — с прицелом на достижение Россией 10% мирового объёма органической сельхозпродукции.
Отдельный блок стратегии посвящён климатической повестке: развитию систем оценки влияния изменения климата на биоразнообразие, природным решениям для адаптации и мониторингу поглощения углерода лесами, болотами и морскими экосистемами. Для бизнеса предполагается закрепить требования по раскрытию информации о воздействии на биоразнообразие в нефинансовой отчётности и развивать инструменты ESG-стимулирования природоохранных проектов.
Реализация стратегии будет опираться на федеральный и региональные бюджеты, национальный проект «Экологическое благополучие», государственные программы и механизмы государственно-частного партнёрства. Среди целевых показателей первого этапа — расширение программ восстановления редких видов, рост переработки вторичных ресурсов, стопроцентная обработка твёрдых коммунальных отходов, увеличение объёмов лесовосстановления, снижение сбросов неочищенных сточных вод и рост участия граждан в экологическом волонтёрстве.
Posted in Биоразнообразие, В России, Законодательство, События by Экосфера with comments disabled.
Свет фонарей провоцирует у мокриц смертельные «спирали»

Явление первым заметил натуралист-любитель Эвиатар Ицкович на Голанских высотах в летние ночи. Собранные им данные заинтересовали аспиранта Идана Шейзафа и профессора Ариэля Чипмана из Еврейского университета в Иерусалиме, которые взялись за систематическое изучение поведения.
В центре исследования оказался вид Armadillo sordidus — мелкая мокрица, родственница крабов и креветок, обычно ведущая одиночный образ жизни под камнями и во влажной листовой подстилке. О биологии этого вида прежде было известно крайне мало, а само исследование расширило и известный ареал его обитания, зафиксировав присутствие вида в Изреельской долине, где его раньше не встречали.
Учёные проверили несколько гипотез. Магнитные поля, характерные для геологии Голанских высот, на поведение мокриц не повлияли. Ультрафиолетовое освещение привлекало лишь небольшую часть особей и не запускало круговое движение. А вот обычный белый свет, направленный перпендикулярно земле, стабильно вызывал массовое кружение — иногда в него вовлекались более 5000 особей одновременно.
Механизм, по мнению авторов работы, связан с геометрией освещения: вертикальный луч создаёт на земле круглую световую границу, вдоль которой мокрицы начинают двигаться. Когда плотность особей достигает определённого порога, индивидуальные перемещения превращаются в самоподдерживающееся коллективное кружение.
Среди участников «мельниц» преобладали самки, многие с яйцами, что исключает версию о брачном поведении. По мнению исследователей, речь идёт о нарушении естественных инстинктов под действием искусственного освещения в ночное время — эффекта, который в науке обозначают аббревиатурой ALAN.
Последствия такого сбоя могут быть ощутимыми: покидая укрытия, мокрицы тратят энергию впустую и становятся лёгкой добычей хищников. В ходе наблюдений исследователи зафиксировали, как за кружащейся массой охотилась сколопендра.
Авторы работы подчёркивают: даже такое, казалось бы, незначительное изменение среды, как установка уличного фонаря, способно менять поведенческие паттерны, сформированные за миллионы лет эволюции. Работа дополняет растущий массив данных о том, как искусственное освещение воздействует на мелких наземных животных — группу, которая долго оставалась вне поля зрения исследователей светового загрязнения.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События by Экосфера with comments disabled.
Обычные пластиковые бутылки помогли сократить прилов дельфинов на 88 процентов

Пластиковые бутылки с воздухом внутри, закреплённые на сетях, работают как акустические отражатели — они делают сеть более «заметной» для эхолокации дельфинов. Стеклянные бутылки с металлическими болтами внутри при движении издают характерный звон, который также помогает животным вовремя обнаружить препятствие и обойти его.
Специалисты опубликовали два научных исследования, посвящённых этому подходу. Первое было опробовано в прибрежных рыболовных хозяйствах Бразилии и показало обнадёживающие результаты. Опираясь на них, команда провела более масштабный эксперимент, результаты которого вышли в журнале Marine Mammal Science. С 2020 по 2025 год специалисты проследили за 318 выходами рыбаков в море, сравнивая сети с бутылками-отражателями и обычные сети без модификаций.
Итог: сети с бутылками сократили случайную гибель дельфинов на 88 процентов, при этом улов промысловой рыбы у рыбаков не изменился — то есть метод не мешает основной работе рыбного промысла.
Один из авторов работы отметил, что эффективность метода зависит от типа сетей: у донных сетей результат оказался выше, чем у поверхностных, — вероятно, из-за более высокого уровня фонового шума у поверхности воды, который снижает работу акустических отражателей.
Метод привлекателен ещё и тем, что не требует дорогостоящего оборудования — в отличие от специализированных акустических пингеров, которые применяются в некоторых странах, но недоступны по цене для мелких рыболовецких хозяйств. Использование уже выброшенных бутылок превращает отход в полезный инструмент защиты морской фауны.
Сейчас похожие испытания проходят в рыболовных хозяйствах Камбоджи и Конго — исследователи хотят проверить, насколько метод работает в разных условиях и для разных видов сетей.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Учёные впервые за 18 лет пересчитали птиц озера Чад

Работу выполнили специалисты французского института Tour du Valat совместно с Французским агентством биоразнообразия, неправительственной организацией Wings for Conservation и чадским департаментом по охране дикой природы. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Озеро Чад — один из крупнейших трансграничных водно-болотных комплексов Африки, расположенный на стыке четырёх стран: Чада, Камеруна, Нигера и Нигерии. Последние подробные подсчёты птиц здесь проводились в 2008 году: с тех пор регион оставался труднодоступным из-за затяжной нестабильности, и полноценные полевые исследования были практически невозможны.
Чтобы получить достоверные данные, исследователи использовали авиаучёт по строгим протоколам безопасности в сочетании с современными методами пространственного моделирования. Это позволило впервые за долгие годы получить научно обоснованную картину состояния популяций.
Один из самых неожиданных выводов работы касается влияния конфликта на природу. Вопреки распространённому представлению, что вооружённые столкновения однозначно вредят экосистемам, авторы исследования зафиксировали: в некоторых труднодоступных из-за небезопасной обстановки районах численность отдельных видов птиц осталась стабильной, а некоторых — даже выросла. Учёные связывают это со снижением человеческой активности — меньше рыболовства, выпаса скота и другого воздействия на угодья, которые в спокойные годы более активно осваивались людьми.
При этом исследователи подчёркивают, что ситуация неоднородна: часть видов, наоборот, сокращается, и общая картина требует дальнейшего наблюдения. Авторы работы рассматривают полученные данные как основание для организации системного долгосрочного мониторинга биоразнообразия озера Чад и включения территории в международные природоохранные программы.
Само озеро остаётся жизненно важным ресурсом для около 30 миллионов человек, живущих в его бассейне, а для перелётных птиц Европы и Азии оно служит одним из ключевых зимовочных пунктов на африканском континенте.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События by Экосфера with comments disabled.
Бобры добрались до Северного Ледовитого океана

У учёных долго не было точных данных о том, когда именно бобры заселили те или иные арктические территории. Новое исследование восполнило этот пробел, используя неожиданный источник информации — годовые кольца погрызенных бобрами кустарников.
Работа была выполнена в рамках более масштабного проекта с участием общественных наблюдателей Imaryuk Monitors, которые следят за состоянием природы вдоль трассы Туктояктук в канадском регионе Инувиалуит на Северо-Западных территориях и в Юконе. Ещё в 2020 году местные наблюдатели заметили, что бобровая активность заметно меняет соседние ручьи и озёра, и обратились к учёным за помощью в оценке масштаба процесса.
Исследовательская группа под руководством биогеоученого Джорджии Хоул собрала 94 ствола ивы и ольхи со следами бобровых погрызов возле плотин и хаток на трёх ключевых участках, а также 99 нетронутых стволов для сравнения. Сопоставив рисунок годовых колец повреждённых и целых веток, учёные определили возраст погрызов, а затем сверили результаты со спутниковыми снимками Landsat за 1984–2022 годы, показывающими изменения водной поверхности.
Выяснилось, что непрерывное заселение региона бобрами началось не позднее 2008 года. На самом северном из участков следы присутствия бобров прослеживаются с 2008 по 2022 год, на центральном — с 2015 по 2022 год, на южном — с 2011 по 2023 год. Это первая подробная хронология расселения бобров в данном районе Арктики.
Для местных сообществ, многие из которых представляют коренные народы, бобровая активность имеет неоднозначные последствия: плотины меняют характер течения воды, что в одних случаях создаёт условия для распространения возбудителей заболеваний, передающихся через воду, а в других — затрудняет привычные маршруты передвижения. При этом специалисты подчёркивают, что бобры остаются важной частью экосистемы — их называют «маленькими инженерами», чья деятельность одновременно и меняет ландшафт, и создаёт новые местообитания.
Учёные отмечают ценность нового метода прежде всего для труднодоступных регионов, где дорогостоящие аэросъёмки или установка фотоловушек часто невозможны. Подтверждение того, что данные годовых колец совпадают со спутниковыми наблюдениями, повышает доверие и к чисто дистанционным методам мониторинга бобровой экспансии в других частях тундры.
Полученная хронология уже становится рабочим инструментом для местных управленцев: располагая точными историческими данными о продвижении бобров, сообщества региона Инувиалуит смогут точнее планировать меры по адаптации ландшафта и снижению возможных рисков, включая связанные с качеством воды.
Posted in Биоразнообразие, В мире, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Спутники и нейросети нашли на дне океана 148 тысяч квадратных километров подводных лугов

Учёные из Университета штата Аризона и их коллеги проанализировали 4,75 миллиона спутниковых снимков Sentinel-2, полученных за два периода наблюдений — 2019–2020 и 2023–2024 годы. Для распознавания подводной растительности на снимках использовался классификатор глубокого обучения, обученный на данных полевых обследований. Разрешение итоговой карты составило 10 метров — это позволило впервые увидеть морские луга с такой детализацией в глобальном масштабе.
Общая площадь обнаруженных морских лугов составила около 148,5 тысячи квадратных километров, из которых порядка 6 тысяч приходится на приливную зону, а остальное — на постоянно затопленные мелководья. Почти 70% этой площади сосредоточено всего в пяти регионах — на Багамах, Кубе, в США, Австралии и Индонезии.
Отдельное внимание исследователи уделили динамике: за четыре года наблюдений около 4% лугов было утрачено, ещё примерно столько же деградировало — перешло из плотного состояния в разреженное, преимущественно в тропических регионах. При этом лишь пятая часть всех известных морских лугов находится в границах морских охраняемых территорий.
Морские травы играют заметную роль в прибрежных экосистемах: они служат средой обитания для рыб и беспозвоночных, укрепляют донные отложения, защищают берега от эрозии и накапливают углерод. Несмотря на эти функции, до последнего времени морские луга оставались одной из наименее изученных прибрежных экосистем — точных данных об их площади и распределении попросту не хватало.
В сопроводительном комментарии к исследованию учёные Карлос Дуарте и Дорте Краузе-Йенсен отмечают, что появление такой карты — важный шаг вперёд для охраны этих экосистем: теперь у природоохранных организаций и государств появился инструмент для точного мониторинга состояния морских лугов и планирования мер по их защите.
Полученные данные уже размещены в открытом доступе и интегрированы в платформу Allen Coral Atlas, что должно облегчить их использование специалистами по всему миру.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Свет городов делает рыб тревожнее и менее активными

Учёные изучили молодь гуппи, содержавшуюся в условиях естественного цикла «день — ночь» и при постоянном ночном освещении, имитирующем городскую засветку. Уже через несколько недель рыбы, жившие при искусственном свете, стали заметно менее активными, чаще демонстрировали признаки тревожности и избегали исследования новой среды.
Исследователи предполагают, что постоянная засветка нарушает циркадные ритмы животных — внутренние биологические часы, регулирующие сон, обмен веществ, выработку гормонов и поведение. В результате у рыб меняется реакция на потенциальную опасность, ухудшается поиск пищи и способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.
Авторы отмечают, что проблема выходит далеко за рамки лаборатории. Свет от уличных фонарей, дорог, промышленных объектов и прибрежной инфраструктуры проникает в реки, озёра и пруды, особенно вблизи городов. Для многих водных организмов ночная темнота служит важным сигналом, определяющим время кормления, размножения и укрытия от хищников.
По мнению исследователей, световое загрязнение следует рассматривать как полноценный экологический фактор наряду с химическим загрязнением, шумом и изменением климата. Более продуманное освещение — например, использование направленных светильников, снижение яркости и отключение лишнего света ночью — может помочь уменьшить воздействие на водные экосистемы.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
На дне Байкала обнаружили новые вспышки роста спирогиры

Исследование проводилось с использованием глубоководных обитаемых аппаратов «Мир». Учёные обследовали различные районы озера и обнаружили, что спирогира не образует сплошного покрова, а появляется отдельными очагами, которые со временем сменяются новыми. Такой характер распространения исследователи назвали волнообразным.
Ранее считалось, что активное развитие спирогиры ограничивается главным образом прибрежной зоной, где в воду поступает избыток биогенных веществ. Однако новые наблюдения показали, что водоросль встречается значительно глубже, хотя условия на таких глубинах существенно отличаются: меньше света, ниже температура и слабее течение.
По словам учёных, обнаружение спирогиры на больших глубинах ещё не означает экологическую катастрофу для всего Байкала. Тем не менее оно свидетельствует о продолжающихся изменениях в экосистеме озера. Исследователи подчёркивают, что для понимания причин распространения водоросли необходимо продолжить долговременный мониторинг.
Массовое развитие спирогиры стало одной из наиболее обсуждаемых экологических проблем Байкала в последние годы. Разрастание этих нитчатых зелёных водорослей связывают с локальным загрязнением прибрежных вод, поступлением соединений азота и фосфора, а также изменениями гидрологического режима. Плотные скопления спирогиры могут вытеснять характерные для Байкала сообщества донных организмов и изменять структуру экосистемы.
Новые данные помогут лучше понять механизмы распространения водорослей и оценить, насколько глубинные районы озера вовлечены в происходящие экологические процессы.
Posted in Биоразнообразие, В России, Вода, События by Экосфера with comments disabled.
Как мицелий становится материалом будущего

Фото: canva
В последние несколько лет вокруг грибов возник настоящий культ: дизайнеры посвящают им модные коллекции, шеф-повара изобретают новые ферментированные блюда и напитки, психологи рекомендуют их для лечения депрессивных состояний, а диетологи — для усиления иммунитета и борьбы с хроническими заболеваниями.
Грибы спасают нас не первый раз. Египтяне упоминали лечебные свойства плесневых грибов еще в папирусах XV века до н.э., хотя официальная медицина признала эти свойства лишь в 1928 году, когда Александр Флеминг открыл пенициллин. Этот антибиотик совершил настоящий переворот в истории современной медицины и спас миллионы человеческих жизней.
Сегодня же многочисленных представителей царства грибов (большинство которых по-прежнему не исследованы или не известны науке) все чаще призывают себе на помощь экологи.

Пожиратели мусора
Разнообразие грибов, их умение приспосабливаться к окружающим условиям и хитросплетения образуемых ими систем поражает: чтобы заглянуть в этот мир, достаточно почитать книгу «Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, наше сознание и наше будущее» Мерлина Шелдрейка.
Правда, грибы нередко обладают токсичными свойствами, но правда и в том, что многие из них имеют способность расщеплять ядовитые вещества и перерабатывать их в более безопасные. Этот процесс называется микоремедиацией, и сегодня экологи находят пути ее использования в борьбе с загрязнениями природы.
Вот лишь некоторые варианты применения. Питер МакКой, миколог-самоучка с 16-летним стажем и основатель движения Radical Mycology, обнаружил, что при помощи обыкновенных вешенок можно утилизировать сигаретные окурки — самый распространенный в мире мусор. За несколько недель мицелий поглощает ацетат целлюлозы, из которого сделан фильтр, так как по своей структуре он схож с органическим целлюлозным волокном — любимой питательной средой вешенок. Наличие в окурках токсичных смол, как оказалось, не является проблемой для грибов. Как утверждает Питер, грибницу можно «приучить» к любому питательному рациону — главное, знакомить ее с новой субстанцией постепенно.
Дизайнер из Бельгии Одри Шпейер используя те же научные выводы основала стартап PuriFungi и разработала пепельницу из грибов. Окурки, оставленные в такой пепельнице, за 1-2 месяца перерабатываются мицелием, а из оставшегося после этого биоматериала можно создавать новые такие же пепельницы.
С 2017-го года ведутся исследования плесневого гриба Aspergillus tubingensis, который прославился своей способностью за несколько недель разлагать полиуретан, а в настоящее время широко используется для производства ферментов и аскорбиновой кислоты. Ученым предстоит узнать, сможет ли этот гриб стать решением мировой проблемы загрязнения пластиком.
Грибы способны очищать воду и почву после разливов нефти и утечки тяжелых металлов — уже сейчас для этих целей можно использовать специальные ферменты грибкового происхождения. Фильтры из мицелия применяется для очистки воды — этот процесс получил название микофильтрация. Их устанавливают в дренажных трубах для того, чтобы избежать заражения водоемов тяжелыми металлами или фекальными колиформными бактериями.
А кроме того экологи пытаются поставить супер-способности грибов на борьбу с радиацией: оказалось, что грибковые колонии Cryptococcus neoformans, разросшиеся на стенах энергоблока Чернобольской АЭС, «питаются» энергией гамма-излучения и превращают ее в химическую энергию — этот процесс схож с фотосинтезом у растений.
Микоремедиация проникает даже в сферу ритуальных услуг — в Нидерландах, например, изобрели гробы на основе мицелия, которые преобразуют тело умершего в питательные вещества для растений.

Целительная сила
Антибактериальные свойства грибов используются не только в медицине (для производства антибиотиков), в нутрициологии (в качестве БАДов и супер-фудов) и в косметологии (в виде экстрактов и ферментов в составе кремов).
Сейчас ученые пытаются с их помощью остановить массовую гибель пчел. Вымирание пчел — одна из самых острых проблем современной экологии, побочный эффект интенсивного развития сельского хозяйства с постоянным использованием инсектицидов. Но кроме того, колонии пчел по всему миру поражают различные вирусные заболевания. Возможность использования грибов для борьбы с вирусами подсказали сами пчелы — они частенько употребляют в пищу мицелий. Во время экспериментов в корм пчелам добавляли экстракт трутовика Ganoderma resinaceum, и результаты оказались оптимистичными: пчелы стали в 79 раз реже заражаться вирусом деформированного крыла и в 45 тысяч раз — вирусом Лейк Синай (LSV).

О микофабрикации — создании новых материалов на основе мицелия — мы уже писали. Новые экологичные в производстве, биоразлагаемые ткани, строительные и упаковочные материалы постепенно проникают практически во все сферы нашей жизни. Сейчас их взяла на вооружение индустрия косметических средств: в продаже появились одноразовые маски для лица, патчи для век и спонжи для макияжа, созданные по технологии MycoFlex™.
Существуют и не совсем очевидные пути, как грибы могут улучшить экологию планеты. Например, экологи считают, что грибы способны защитить от гибели тропические леса, если начать использовать их… для производства альтернативного корма для рыбных хозяйств. Финская компания EniferBio в этом году опубликовала исследование, согласно которому гриб Paecilomyces varioti и извлекаемый из него белок под названием Pekilo смогут заменить сою. В XX веке Pekilo активно использовался для корма свиней и кур в Финляндии, но в 1991-м году его производство прекратилось.
Рыбная промышленность напрямую зависит от выращивания соевых бобов — основного компонента корма для рыб. Спрос на продукты аквакультуры и потребление рыбы в мире постоянно растут (за последние полвека они почти удвоились), а вместе с ними расширяются и плантации бобов. Это одна из причин обезлесения: ради плантаций сои уничтожаются огромные площади дождевых лесов Амазонии.
Инженеры экосистем
Но самые главные суперспособности грибов скрыты от нас под поверхностью земли — в колоссальной подземной сети, которые ученые иногда называют wood-wide web. Масштабы этой сети и удивительные ее способности мы по-прежнему знаем очень мало. Но самое важное нам уже известно: эти сети могут стать ключом к решению климатических проблем, вызванных выбросами диоксида углерода — ежегодно они поглощают около 5 млрд. тонн углекислого газа. Речь, конечно же, о микоризных сетях, без которых существование растительного мира на земле было бы невозможно.
Микориза — это симбиотическая связь мицелия с корневой системой растений, и примерно 90% всех известных науке сосудистых растений состоят в отношениях такого симбиоза с грибами.

Грибы и растения обмениваются питательными и минеральными веществами, влагой и химическими сигналами. Растения благодаря грибам получают необходимые для них фосфорные соединения и азот, а также цинк и медь, в ответ снабжая грибы углеродом. Но грибы не только «кормят» растения, но и обеспечивают защиту от болезней, помогают поддерживать связь одного растения с другим. Этот процесс начался около 500 миллионов лет назад — как показали исследования, именно грибница обеспечила необходимые условия для того, чтобы морские растения смогли переселиться на сушу и начать эволюционировать самостоятельно. Это вызвало сокращение уровня диоксида углерода в атмосфере планеты на 90%.
Сегодня микоризные сети все так же поглощают гигантские объемы углерода и помогают уменьшить последствия самой большой экологической проблемы современности. Благодаря грибнице, не все углеродные выбросы отправляются в атмосферу — треть из них оседает в почве — деревья поглощают СО2 в процессе фотосинтеза и «передают» его через корни под землю (около 75% всего углерода на планете оседает в почве). Ученые установили, что в лесах с развитыми микоризными сетями деревья поглощают диоксид углерода особенно эффективно. Кроме того, микоризные грибы поддерживают плодородный слой почвы, уберегая его от эрозии и вымывания. Благодаря им питательные вещества не вымываются вместе с дождями.
При этом микоризные сети по-прежнему очень мало изучены. Ученым сложно постичь эти живые организмы во всем их немыслимом масштабе: достаточно вспомнить гиганта из Орегона, самый огромный организм на планете — грибница опенка темного из заповедника Малур разрослась на площади почти в 9 гектаров.
Почему микоризные сети умирают?
Одной из главных причин уничтожения микоризных грибов стало сельское хозяйство, набравшее в XX веке немыслимые прежде обороты. От микоризы во многом зависит плодородие почвы, и знания об этом тысячелетиями использовались в традиционном земледелии. Но современное сельское хозяйство сделало свою ставку не на уникальные способности грибов, а на минеральные удобрения и интенсивное вспахивание. Из-за этого грибные сети, формировавшиеся столетиями, гибнут.
Ситуацию усугубляют такие признаки глобального экологического кризиса, как пожары, засуха и обезлесивание. Кроме того уничтожение грибницы связывают с загрязнением атмосферы кислотными оксидами и оксидами азота. Исследования показывают, что в лесах, где выпадают кислотные осадки, вырастает меньше деревьев, образующих микоризные связи.
С гибелью микоризных грибов нарушается привычный баланс в природе. И главные последствия, конечно же, отражаются на изменениях климата: высвобождение даже 0,1% процента углерода из почвы на территории Европы будет равнозначно объему выхлопных газов от 100 млн. автомобилей.
Как защитить грибы?
Ответить на этот вопрос сложно, так как большинство грибов не изучены (из 3,8 млн видов грибов науке не известны более 90%), масштабы микоризных сетей сложно оценить, а их исчезновение никак не задокументировано.
В 2018-м году ученые из Великобритании опубликовали отчет, посвященный проблеме защиты грибов. Исследователи сравнили статистику по животным, растениям и грибам, упомянутым в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов, МСОП. В этом списке указаны виды, находящиеся под угрозой исчезновения — 68 тысяч животных, более 25 тысяч растений и… всего лишь 56 грибов. В актуальной версии Красной книги грибов уже 280, но это все еще капля в море.
Чтобы попытаться защитить микоризные сети ученые по всему миру занялись созданием глобальной карты мицелия. Определить масштаб и расположение грибницы по всему миру непросто, поэтому на сайте Общества защиты подземных сетей SPUN, инициировавшего проект, привлекают к участию волонтеров. Общество запустило бесплатное обучение для «миконавтов» — тех, кто будет заниматься сбором почвенных проб. Это позволит создать новое мировое сообщество защитников грибов — как профессиональных ученых, так и обычных людей. Кроме того, на сайте организации публикуются простые советы, как помочь микоризным грибам. Главный из них: не оголять почву, прикрывать ее листьями и высаживать растительность, чтобы мицелий получал питательные вещества.


Более глубокое понимание микоризных сетей позволит со временем не только создать законодательную базу для их защиты, но и, вероятно, откроет новые способы борьбы с проблемой парниковых газов. Уже сейчас исследователи говорят о том, что микоризные сети могут стать альтернативой техногенным средствам очистки воздуха от диоксида углерода.
Тем более, что существующие технологии улавливания CO2 на данный момент повышают загрязнение атмосферы, а производство подобных машин неизбежно нарушает экологическое равновесие — добыча металлов, строительство и транспортировка оставляют свой углеродный след. В отличие от грибов — которые незаметно делают свое дело в тесной связи с окружающими организмами.
Но какой бы безграничный потенциал в борьбе с парниковым эффектом не скрывал в себе таинственный и хрупкий мир грибов, реализоваться он сможет лишь в том случае, если мы снизим свои скорости — производства, потребления и перемещений по планете и научимся жить в симбиозе с окружающей природой — как грибы.
Posted in Биоразнообразие, Взгляд, Климат, Наука, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Глобальное потепление приближает крупнейшую потерю коралловых рифов в истории

Обесцвечивание происходит, когда высокая температура воды вызывает у кораллов сильный стресс. Они теряют симбиотические микроводоросли — зооксантеллы, которые обеспечивают их большей частью энергии и придают характерную окраску. Без этих водорослей кораллы становятся белыми и могут погибнуть, если тепловой стресс продолжается слишком долго.
По данным международной инициативы International Coral Reef Initiative, продолжающееся глобальное событие обесцвечивания уже затронуло более 80% коралловых рифов мира. Это крупнейший подобный эпизод за всю историю наблюдений и уже четвёртый случай глобального обесцвечивания, однако предыдущие события были менее масштабными и продолжительными.
Особую тревогу у исследователей вызывает то, что океан продолжает оставаться необычно тёплым уже несколько лет подряд. Даже после окончания природного климатического явления Эль-Ниньо температура поверхности моря остаётся на рекордных уровнях, что не даёт кораллам времени на восстановление.
Учёные отмечают, что некоторые виды способны адаптироваться к более высоким температурам или заселяться более устойчивыми к жаре симбиотическими водорослями. Однако скорость глобального потепления значительно превышает естественные темпы такой адаптации. В результате многие рифы постепенно утрачивают сложную структуру и превращаются в участки, покрытые преимущественно водорослями.
Коралловые рифы занимают менее 1% площади океанского дна, но служат средой обитания примерно для четверти всех морских видов. Кроме того, они защищают побережья от штормов, поддерживают рыболовство и туризм, обеспечивая средства к существованию для сотен миллионов людей.
По мнению специалистов, локальные меры охраны — сокращение загрязнения, борьба с чрезмерным выловом рыбы и создание морских заповедников — помогают повысить устойчивость отдельных рифов. Однако без существенного сокращения глобальных выбросов парниковых газов сохранить большинство коралловых экосистем в их нынешнем виде, вероятно, не удастся.
Posted in Биоразнообразие, В мире, Земля, Климат, События by Экосфера with comments disabled.