Ночи теплеют быстрее дней, усиливая угрозу для здоровья людей

Авторы проанализировали изменения теплового стресса с помощью Универсального индекса теплового климата (UTCI), который учитывает не только температуру воздуха, но и влажность, ветер и солнечную радиацию. Такой показатель лучше отражает реальные условия, которые испытывает человек.

Исследование показало, что десять самых жарких ночей каждого года нагреваются в среднем на 0,32 °C за десятилетие, тогда как десять самых жарких дней — на 0,27 °C за десятилетие. Это означает, что ночная жара усиливается быстрее дневной, увеличивая риск перегрева, сердечно-сосудистых осложнений и смертности, особенно среди пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Сильнее всего ситуация изменилась в субтропических регионах. Южная часть Северной Америки, юг Европы, север и юг Африки, а также Южная Америка сегодня переживают до 50 дополнительных дней в году с сильным или экстремальным тепловым стрессом по сравнению с 1970-ми годами.

Авторы также подсчитали, что доля населения Земли, испытывающего хотя бы один день экстремального теплового стресса в год, выросла с 16% до 22%. Это означает, что за последние десятилетия к группе риска добавился примерно ещё один миллиард человек.

По мнению исследователей, проблема уже выходит далеко за рамки отдельных волн жары. Тепловой стресс становится более частым, продолжительным и интенсивным практически на всех континентах. В связи с этим учёные призывают активнее внедрять системы раннего предупреждения, разрабатывать планы защиты населения от жары, создавать более прохладную городскую среду и использовать показатели теплового стресса при оценке климатических рисков.


Posted in В мире, Климат, События, Человек by with comments disabled.

Европу накрыла сильнейшая волна жары за всю историю наблюдений

Во Франции 23 июня стал самым жарким днём в истории наблюдений с 1947 года: в городе Писсос зафиксировано 44,3°C, Бордо достиг 42,1°C, Париж установил июньский рекорд в 40,9°C. Германия трижды за три дня переписывала собственный исторический максимум: итоговая отметка — 41,7°C в районе Кошен близ польской границы. На 27 июня 13 из 16 федеральных земель страны обновили свои абсолютные рекорды жары. Схожая динамика наблюдалась в Чехии (41,9°C в Доксанах — первое значение выше 41°C в официальной сети станций), Польше (40,5°C в Слубице) и Дании, где исторический рекорд продержался ровно час, прежде чем его снова переписали.

Великобритания зафиксировала самый жаркий июньский день, Швейцария обновляла июньский рекорд три дня подряд, достигнув в Базеле 39°C.

Жертвы и нагрузка на инфраструктуру

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 21 июня в европейских странах зафиксировано более 1300 избыточных смертей. Только во Франции их число превысило 1000 — преимущественно среди пожилых людей и детей. В Испании система мониторинга смертности MoMo связала с жарой свыше 400 смертей за ту же неделю.

Высокая смертность во многом объясняется особенностями жилого фонда: в Европе кондиционерами оборудовано лишь около 20% жилья, а большинство домов строилось для сохранения, а не отведения тепла. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус особо указал на то, что европейские дома, школы и рабочие места изначально не рассчитаны на столь экстремальные температуры.

Жара нанесла ощутимый удар по транспортной инфраструктуре. Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn предоставил пассажирам право бесплатно аннулировать дальние поездки — из-за угрозы деформации путей и сигнальных систем. В ряде районов страны бетонное покрытие автобанов вспучилось и растрескалось, в Лейпциге была остановлена часть трамвайных маршрутов. Более 800 рейсов в аэропортах Хитроу и Гатвик были задержаны или отменены. В Восточной Германии в лесном заповеднике, где со времён Второй мировой войны остаются невзорванные боеприпасы, вспыхнул пожар.

Почему это происходит

Нынешняя аномалия объясняется метеорологическим явлением, известным как омега-блок: устойчивый гребень высокого давления оказывается зажат между двумя зонами низкого давления, блокируя атмосферную циркуляцию и удерживая горячий воздух из Северной Африки над континентом. По данным мониторинга Reuters Climate, температуры в ряде регионов превысили сезонную норму на 18°C.

Группа учёных World Weather Attribution провела оперативный анализ и установила, что подобная волна жары была бы «практически невозможна» в 1976 году — когда устанавливались предыдущие европейские рекорды. Ночные температуры этой недели стали в 100 раз более вероятными по сравнению с 2003 годом. Дневные показатели в аналогичных условиях 1976 года были бы на 3,5°C ниже, ночные — на 2,4°C холоднее. Исследователи фиксируют, что июньские дневные максимумы в Западной Европе растут втрое быстрее среднемирового показателя потепления, ночные — вдвое.

По оценке Лори Парсонс, исследователя Королевского Холлоуэй Лондонского университета, вероятность подобных событий по сравнению с доклиматической эрой выросла примерно в 30 раз: то, что прежде происходило раз в 300 лет, теперь случается чаще одного раза в десятилетие.

Жара движется на восток

Пик аномалии в Западной Европе миновал, однако зона экстремального тепла смещается. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что в ближайшие дни жара охватит Балканский полуостров и Украину. Красный уровень опасности уже объявлен в Румынии, Словакии, Чехии, Венгрии и Молдове. В ряде стран прогнозируются температуры выше 40°C, а ночные минимумы во многих городах не будут опускаться ниже 25°C.


Posted in В мире, Климат, События by 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.

В отличие от большинства грибов, эти знакомы почти каждому, кто бывал в лесах средней полосы России. Фото: Kalineri, unsplash.com

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.

Гробы из мицелия. Фото: loop-of-life.com

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).

Чашка петри с грибом Metarhizium, который паразитирует на паразите пчел, клещах рода Varroa, и убивает их, защищая пчел. Фото: Nick Naeger/Washington State University

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

Так выглядят микоризные нити, связывающие деревья и грибницу. Фото: canva

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 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 with comments disabled.

Экстремальная жара меняет жизнь животных по всему миру

По словам исследователей, животным гораздо сложнее приспособиться к резким периодам экстремальной жары, чем к постепенному потеплению климата. Внезапные температурные скачки оставляют слишком мало времени для адаптации, а последствия ощущаются практически во всех экосистемах. Недавнее исследование, опубликованное в Nature Ecology & Evolution, показало, что во время рекордной волны жары 2021 года на западе Северной Америки негативное воздействие испытали около 75% изученных наземных и морских видов.

Наиболее чувствительны к высоким температурам птицы. Температура их тела и без того составляет 39–42 °C, а во время полёта повышается ещё сильнее. Поскольку у птиц отсутствуют потовые железы, охлаждаться они могут только за счёт испарения влаги через дыхательные пути. Это быстро приводит к обезвоживанию. Особенно страдают птенцы, которые ещё не умеют летать. Во время сильной жары они нередко выпадают из гнёзд, пытаясь спастись от перегрева. Наибольшему риску подвергаются виды, гнездящиеся под крышами домов, например стрижи и ласточки.

У мелких млекопитающих — ежей, грызунов и летучих мышей — жара также вызывает обезвоживание и перегрев. Во время аномальной жары в Австралии в январе 2026 года погибли тысячи летучих лисиц. Крупным животным, приспособленным к холодному климату, таким как лоси, северные олени, бизоны и медведи, становится всё труднее избавляться от избытка тепла из-за густого меха. Отдельное исследование показало, что даже неделя с дневной температурой около 27 °C значительно повышает риск заболеваний и гибели коал.

Не меньше страдают беспозвоночные. Поскольку температура их тела зависит от окружающей среды, превышение критического теплового порога может оказаться фатальным. Во время тихоокеанской волны жары 2021 года погибло более миллиарда мидий, моллюсков и морских звёзд.

Высокая температура опасна и для водных экосистем. По мере нагревания воды содержание кислорода в ней снижается, тогда как потребность рыб в кислороде возрастает. Это вызывает тепловой стресс, способствует развитию болезней, нарушает размножение и может приводить к массовой гибели. Так, летом 2018 года после сильной жары в реке Рейн на территории Швейцарии было обнаружено около тонны погибшей рыбы.

Земноводные и пресмыкающиеся также оказываются под угрозой. Лягушки, жабы и тритоны быстро теряют влагу через кожу, особенно если водоёмы пересыхают во время засухи. Ящерицы и змеи вынуждены сокращать активность и переходить к ночному образу жизни, однако это не всегда совпадает с активностью их добычи, что ухудшает возможности для питания.

Учёные отмечают, что по мере усиления климатических изменений экстремальные волны жары будут происходить чаще и становиться интенсивнее. Это означает, что защита биоразнообразия должна учитывать не только долгосрочное повышение средней температуры, но и кратковременные периоды экстремальной жары, которые способны за считанные дни нанести серьёзный ущерб популяциям животных.


Posted in Биоразнообразие, Климат, События by with comments disabled.

Изменение климата ускорило локальное исчезновение видов в умеренных широтах

Учёные проанализировали данные повторных обследований почти 39,2 тысячи природных участков по всему миру, охватывающих 5151 вид растений и животных. В исследование вошли насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся и почти три тысячи видов растений. Это крупнейший на сегодняшний день анализ локальных вымираний, связанных с изменением климата.

Оказалось, что 49% видов умеренной зоны уже пережили локальное исчезновение хотя бы в самой тёплой части своего ареала. Среди тропических видов этот показатель составил 33%. При этом речь идёт не о полном вымирании вида, а об исчезновении отдельных популяций в местах, где они ранее существовали. Однако именно такие потери считаются ранним сигналом масштабных изменений экосистем и могут со временем привести к полному исчезновению вида.

По словам авторов, главная причина заключается в том, что умеренные широты сейчас нагреваются значительно быстрее тропиков. За рассматриваемый период максимальный рост температуры в умеренной зоне достигал около 3,3 °C, тогда как в тропиках — примерно 1,8 °C. Исследование также показало, что виды умеренного пояса оказались не менее чувствительны к повышению температуры, чем тропические организмы.

Ещё один важный вывод касается способности видов менять ареал. Долгое время считалось, что по мере потепления организмы будут постепенно смещаться в более прохладные районы. Однако более 70% изученных видов этого не сделали. Причинами могут быть дороги, города, фрагментация местообитаний, изолированные водоёмы или отсутствие более высоких участков местности, куда можно переселиться.

Авторы подчёркивают, что исследование фиксирует не прогнозы на будущее, а изменения, которые уже происходят в природе. По их мнению, результаты означают, что стратегии сохранения биоразнообразия должны уделять больше внимания не только тропическим лесам, но и экосистемам умеренного пояса, которые могут оказаться значительно более уязвимыми к современному темпу климатических изменений.


Posted in Биоразнообразие, В мире, Климат, События by with comments disabled.

Тающие ледники Гренландии увеличивают поток айсбергов и меняют экосистемы морского дна

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, показывают: участившиеся айсберги не только создают новые риски для судоходства, но и постепенно преобразуют экосистемы на глубоководном дне Северного Ледовитого океана.

Большинство арктических айсбергов несут в себе следы своего происхождения. Когда крупные ледники откалывают глыбы льда, вместе с ними высвобождаются горные обломки, накапливавшиеся в толще льда годами. Именно поэтому поверхность айсбергов нередко усеяна тёмными пятнами и прожилками вмёрзших пород.

В 2021 году учёные, обследовавшие пролив Фрама с борта ледокола «Поларштерн», наблюдали особенно впечатляющую картину. «Некоторые айсберги несли необычно большое количество обломков и выглядели почти чёрными с воздуха», — рассказала биолог Мелани Бергманн из Института Альфреда Вегенера. Экспедиция задокументировала распределение камней и взяла образцы. По оценке исследователей, тонны горных пород дрейфовали в арктических водах на расстоянии сотен километров от ближайшего ледника.

Параллельно учёные проанализировали снимки долгосрочной глубоководной обсерватории AWI-Hausgarten. Камни, оседающие со стаявших айсбергов, уже оставили отчётливый след на дне пролива Фрама — на глубине около 2500 метров.

«Там, где прежде встречались лишь отдельные разрозненные камни, мы теперь находим значительно более крупные скопления — нередко небольшими группами. И с каждым новым камнем на морском дне возникает постоянный субстрат для поселения организмов», — пояснила морской биолог Кирстин Мейер-Кайзер из Вудс-Хол. По её словам, губки, анемоны и другие организмы, которым для прикрепления необходима твёрдая поверхность, активно осваивают новые участки дна. В результате биоразнообразие в этом районе глубоководья растёт. Минералогический анализ подтвердил, что обнаруженные на дне камни и обломки с айсбергов имеют идентичный состав.

Чтобы выяснить, носит ли наблюдаемое явление региональный характер или является следствием климатических изменений, учёные обратились к редкому источнику данных — синоптическим вахтенным журналам «Поларштерна», которые ведутся на протяжении почти 40 лет. Этот массив, формально являвшийся побочным продуктом метеорологических записей, оказался ключевым для исследования.

«Анализ чётко показал, что с начала 2000-х годов через пролив Фрама проходит всё больше айсбергов — и всё более крупными группами», — отметил ведущий автор работы, физик морского льда Томас Крумпен. Спутниковая реконструкция движения льда позволила проследить происхождение части наблюдаемых айсбергов: многие откалываются от двух крупных ледников на северо-востоке Гренландии, а также от ледников российской Арктики. Гренландские ледники утратили стабильность именно с начала 2000-х годов — это точно совпадает с ростом частоты айсбергов в проливе Фрама. Моделирование дополнительно показало, что сокращение морского льда ускоряет транспортировку айсбергов к арктическому выходу и увеличивает их контакт с открытой водой, что в свою очередь интенсифицирует таяние.

Полученные результаты имеют прямое практическое значение. По словам Томаса Крумпена, учащение айсбергов в определённых районах Арктики создаёт серьёзные риски для круизных и грузовых судов, всё активнее осваивающих высокоширотные маршруты, а также для объектов нефтегазовой разведки. По мере того как рыболовный флот смещается севернее, накопившиеся на мелководье камни могут также угрожать донному тралению. Исследование формирует научную основу для более точной оценки ледовых угроз и совершенствования систем маршрутизации в полярных морях.


Posted in Арктика, В мире, Климат, События by with comments disabled.
Яндекс.Метрика