Подводные грибы помогают Арктике удерживать углерод

Арктические фьорды играют важную роль в поглощении и захоронении углерода. Органическое вещество, попадающее на дно, может пойти по двум разным путям: микроорганизмы либо переработают его, вернув углерод в окружающую среду в виде углекислого газа, либо включат в собственную биомассу. Во втором случае часть углерода получает шанс сохраниться в донных отложениях и в дальнейшем оказаться захороненной под морским дном.
До сих пор основное внимание в таких процессах уделяли бактериям и археям. Грибы в океане тоже распространены широко, но их роль в хранении углерода изучена значительно хуже.
Чтобы разобраться в этом, ученые добавили в образцы донных отложений меченые атомы углерода, входящие в состав свободных аминокислот, а затем проследили, какие микроорганизмы поглощают это вещество. Метод позволил буквально увидеть, кто именно забирает углерод из растворенного органического вещества.
Оказалось, что морские грибы делают это особенно эффективно. Они превращали усвоенный углерод в собственную биомассу, способствуя его удержанию на морском дне. Исследователи связали этот процесс более чем с 80 таксонами грибов, прежде всего с представителями группы водных гифомицетов.
Авторы также обнаружили, что в донных отложениях, где роль грибов была выше, возрастало и соотношение грибной и прокариотической биомассы. Это согласуется с гипотезой о том, что эффективный обмен веществ позволяет грибам превращать значительную часть доступного органического вещества в биомассу, а не полностью окислять его до углекислого газа.
Это важно для понимания так называемого океанического углеродного насоса. Океан постоянно переносит углерод из атмосферы и поверхностных вод в глубину, а донные отложения становятся одним из его долгосрочных хранилищ. Новая работа показывает, что в этой системе необходимо учитывать не только бактерии и археи, но и грибы.
Особенно актуально это для Арктики. Она нагревается значительно быстрее большинства регионов планеты, а таяние ледников уже меняет состав воды, поступление органического вещества и условия жизни микроорганизмов в арктических фьордах.
Пока ученые не утверждают, что морские грибы способны заметно компенсировать выбросы углекислого газа человеком. Однако исследование показывает, что модели углеродного цикла могут недооценивать один из механизмов, влияющих на судьбу органического углерода в океане.
Возможно, на дне арктических фьордов работает еще один, до сих пор недостаточно изученный элемент климатической системы — сеть микроскопических грибов, которые помогают решать, какая часть углерода вернется в круговорот быстро, а какая останется в морских отложениях надолго.
Posted in Арктика, Биоразнообразие, В мире, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Эль-Ниньо стал почти на 40% сильнее, а экстремальная жара одновременно охватывает целые континенты

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что Эль-Ниньо в последние 40 лет стал почти на 40% интенсивнее, чем в доиндустриальную эпоху. Причем анализ древних и современных кораллов с Галапагосских островов показал: современные эпизоды Эль-Ниньо оказались сильнее любых, происходивших на протяжении примерно тысячи лет до середины XIX века.
Эль-Ниньо — это периодическое потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, которое влияет на погоду далеко за пределами региона. Оно способно менять режим осадков, усиливать засухи и наводнения и повышать вероятность экстремальных погодных явлений в разных частях планеты.
Исследователи обнаружили, что усиление Эль-Ниньо происходило параллельно с ростом глобальной температуры. По их мнению, главной причиной этой тенденции стало антропогенное изменение климата, связанное прежде всего с увеличением концентрации парниковых газов.
Еще более широкую картину показало другое исследование, опубликованное в Nature Communications. Международная группа ученых изучила так называемые синхронные сезонные периоды экстремального тепла — ситуации, когда необычно высокая температура одновременно охватывает большие территории в разных регионах мира.
Оказалось, что с 1970-х годов такие события стали значительно интенсивнее и масштабнее. Сегодня их экстремальность достигла уровней, которых исследователи не обнаружили за весь изученный период начиная с 850 года нашей эры.
Особенность современных волн жары в том, что они все чаще перестают быть локальным явлением. Экстремально высокие температуры могут одновременно затрагивать несколько крупных регионов и даже континентов. Это особенно опасно, поскольку одновременная жара и засуха в разных частях света способны создавать проблемы сразу для сельского хозяйства, энергосистем и здравоохранения.
Оба исследования указывают на одну и ту же тенденцию: глобальное потепление меняет не только «среднюю температуру» планеты. Оно может усиливать климатические колебания и делать экстремальные события более масштабными и синхронными.
Posted in В мире, Земля, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Морские ветроэлектростанции могут менять погоду

Учёные использовали региональную климатическую модель и проанализировали различные сценарии развития ветроэнергетики на основе погодных данных за десять лет — с 2008 по 2017 год. Они сравнили современные ветропарки, планы их расширения и экстремальный сценарий, при котором все выделенные для строительства морские зоны используются с максимально возможной интенсивностью. Оказалось, что крупные скопления ветряных турбин способны заметно менять движение воздуха.
Каждая турбина отбирает часть кинетической энергии ветра и создаёт турбулентность. Когда таких турбин тысячи, меняется перемешивание воздуха и перенос влаги. В результате осадки могут перераспределяться.
В наиболее масштабном сценарии количество осадков непосредственно над районами ветроэлектростанций увеличивалось. Одновременно некоторые участки побережья становились суше.
Согласно расчётам, в отдельных прибрежных районах Германии, Нидерландов и Великобритании количество осадков могло снизиться на 10–12%, а в некоторых районах датского полуострова Ютландия — более чем на 15%. Над самими районами размещения крупных морских ветропарков, напротив, осадков становилось больше.
Важно, что речь не идёт о прогнозе погоды на ближайшие десятилетия. Исследователи специально рассмотрели крайний сценарий — максимальное технически возможное освоение всех обозначенных зон для морской ветроэнергетики. Это скорее проверка того, насколько сильно огромная инфраструктура в море в принципе способна воздействовать на атмосферу.
Современные и запланированные на ближайшие годы ветропарки, согласно моделированию, оказывают гораздо меньший эффект, в основном ограниченный морскими районами. Но результаты показывают, что при масштабном развитии отрасли морские электростанции стоит рассматривать не только как источник энергии.
Оказывается, тысячи ветряков могут стать новым фактором регионального климата — наряду с температурой моря, ветрами и особенностями побережья.
Авторы работы подчёркивают, что результаты необходимо проверить с помощью других климатических моделей. Но уже сейчас исследование ставит интересный вопрос для будущего: переход на чистую энергетику меняет не только состав атмосферы, сокращая выбросы, — сама инфраструктура нового энергетического мира тоже может стать частью климатической системы.
Posted in В мире, Климат, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Клещи идут на север и несут с собой смертельно опасный вирус

Наиболее тревожный сигнал пришел из Косова, где ученые обнаружили циркуляцию вируса в районах, которые прежде не считались зонами его распространения. Об этом пишет Science.
Ключевая проблема в том, что отсутствие зарегистрированных случаев у людей еще не означает отсутствия самого вируса. Исследования клещей позволяют обнаружить инфекцию до того, как она начинает проявляться в человеческой популяции. Именно поэтому авторы рассматривают эпидемиологический надзор в Косове как пример того, как можно заранее отслеживать изменение ареала опасного патогена.
Вирус Крым-Конго передается преимущественно клещами рода Hyalomma. Человек может заразиться при укусе инфицированного клеща, а также при контакте с кровью или тканями зараженного животного. Возможна и передача от человека к человеку при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями больного.
Инфекция может протекать тяжело: высокая температура, сильная головная и мышечная боль сменяются поражением сосудов и нарушениями свертывания крови. При тяжелом течении возникают кровотечения. По данным ВОЗ, летальность во время вспышек достигает 40%. Вакцины для людей против ККГЛ пока нет.
Для вируса особенно важен не сам рост температуры, а изменение условий существования его переносчиков. Более теплые зимы позволяют клещам дольше сохранять активность и выживать там, где раньше климат ограничивал их распространение.
В Европе это уже приводит к изменению географии риска. Исследователи отмечают расширение ареала клещей-переносчиков в сторону более северных районов. Для вируса это означает появление новых потенциальных территорий циркуляции.
И здесь возникает важный эффект: клещ может прийти раньше, чем появится заболевание. Если система эпидемиологического надзора проверяет только заболевших людей, первые сигналы о появлении вируса могут быть пропущены.
Для России эта история особенно актуальна. ККГЛ — не экзотическая инфекция для нашей страны: она впервые была описана именно в Крыму в 1944 году. Сегодня заболевание регистрируется прежде всего на юге России — в Крыму, на Северном Кавказе, в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии и других южных регионах. Основным переносчиком считается клещ Hyalomma marginatum.
Российские специалисты также отмечают изменение ареала Hyalomma. Более мягкие зимы и раннее наступление теплого сезона создают условия для продвижения южных видов клещей севернее. При этом на их распространение влияют не только температура, но и наличие животных-хозяев, миграции птиц, сельское хозяйство и изменения ландшафтов.
Posted in Биоразнообразие, В мире, В России, Здоровье, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Океан достиг рекордной температуры на фоне супер-Эль-Ниньо

По данным ученых, необычно быстро нагревается огромный массив воды в центральной и восточной частях Тихого океана. Если тенденция сохранится, нынешнее событие может перерасти в супер-Эль-Ниньо — исключительно сильную фазу естественного климатического цикла.
Эль-Ниньо возникает, когда поверхностные воды экваториального Тихого океана становятся значительно теплее нормы. Это меняет циркуляцию атмосферы и способно перестроить погоду далеко за пределами самого океана.
Для планеты это особенно важно потому, что океан поглощает более 90% избыточного тепла, которое накапливается в климатической системе из-за роста концентрации парниковых газов. Когда огромные массы воды дополнительно прогреваются во время Эль-Ниньо, часть этого тепла переходит в атмосферу.
Именно поэтому сильный Эль-Ниньо часто сопровождается глобальным скачком температуры воздуха. Предыдущие мощные эпизоды, в частности события 1997–1998 и 2015–2016 годов, приводили к экстремальной жаре, засухам, ливням и масштабным изменениям экосистем по всему миру.
Нынешняя ситуация отличается тем, что новый Эль-Ниньо развивается на фоне уже рекордно теплого океана. То есть естественная климатическая фаза накладывается на долгосрочное антропогенное потепление.
Это не означает, что каждый месяц или год автоматически станет самым жарким в истории. Но сочетание рекордно теплого океана и мощного Эль-Ниньо создает условия для новых температурных экстремумов.
Для морских экосистем последствия могут быть особенно серьезными: тепловой стресс усиливает обесцвечивание кораллов, меняет распределение видов и нарушает пищевые цепи. На суше Эль-Ниньо способен влиять на режим осадков, вероятность засух и пожаров.
Posted in В мире, Вода, Земля, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
В Сибири выбросы метана за десятилетие выросли вдвое

Исследователи проанализировали данные спутниковых наблюдений, наземных станций и атмосферных измерений. По их оценке, за 2010–2023 годы выбросы метана в Сибири увеличились на 12,0 ± 1,9 млн тонн, или примерно на 1,1 млн тонн в год. При этом темпы роста сибирских выбросов оказались сопоставимы с 92% ежегодного прироста выбросов метана из всех водно-болотных угодий планеты.
Для России это особенно важный результат: значительная часть территории страны приходится на северные леса, болота и области распространения многолетней мерзлоты — природные системы, способные заметно влиять на глобальный баланс метана.
В Западной Сибири, прежде всего в районе Обского бассейна, потепление сопровождается увеличением влажности почв. Более теплые зимы приводят к более раннему таянию снега, а весной в почву поступает больше воды. Одновременно раньше освобождающаяся от снега поверхность сильнее прогревается.
В переувлажненной почве мало кислорода. В таких условиях микроорганизмы разлагают органическое вещество с образованием метана — CH₄, одного из наиболее сильных парниковых газов.
Показательный пример исследователи приводят для 2020 года. Февраль в Западной Сибири был примерно на 8,1 °C теплее, чем средний показатель предыдущего десятилетия. Весной поверхность получила больше солнечной энергии, почва сильнее прогрелась, а выбросы метана с мая по июль оказались примерно на 85% выше нормы.
Западная Сибирь здесь особенно важна: именно на ее территории находится крупнейшая в мире зона высокоширотных болот — Западно-Сибирская низменность. Другие исследования также показывают, что в теплые годы выбросы метана из западносибирских болот увеличиваются.
В Восточной Сибири почвы, напротив, становятся суше и сильнее прогреваются. Это увеличивает вероятность лесных и тундровых пожаров.
Огонь непосредственно высвобождает метан из сгорающей растительности, но на этом его воздействие не заканчивается. После пожара исчезает часть растительного покрова и органического слоя, который защищает мерзлоту от летнего тепла. Поверхность темнеет и поглощает больше солнечной энергии, поэтому грунт может прогреваться сильнее.
Исследование показывает связь между масштабом пожаров и выбросами метана в восточной части Сибири. В 2019 году, например, сгорело примерно втрое больше сухого растительного материала, чем годом ранее, а выбросы метана увеличились примерно вдвое.
Но есть важная деталь: когда пожары впоследствии стали меньше, концентрация выбросов метана не вернулась к прежнему уровню. Ученые предполагают, что поврежденная огнем мерзлота продолжает прогреваться и после окончания пожара. Однако эту гипотезу еще предстоит подтвердить.
Метан живет в атмосфере значительно меньше углекислого газа, но гораздо эффективнее удерживает тепло. Поэтому быстрый рост природных выбросов способен частично компенсировать результаты сокращения антропогенных выбросов метана.
Авторы исследования оценили возможные последствия для середины века. Если потепление продолжится, к 2050 году выбросы метана в Сибири могут увеличиться еще на 14–28 млн тонн в год. Верхняя оценка соответствует примерно 20–21% того сокращения глобальных выбросов метана, которое потребуется для достижения климатических целей.
При этом ученые подчеркивают: это сценарная оценка, а не прогноз с гарантированным результатом. Связь между температурой и выбросами метана нелинейна, поэтому поведение системы при дальнейшем потеплении остается неопределенным.
Для Сибири особенно важен сам механизм. Потепление не просто меняет температуру воздуха — оно перестраивает водный режим, продолжительность снежного покрова, состояние мерзлоты и частоту пожаров. В результате одна и та же климатическая тенденция может одновременно усиливать болотные выбросы на западе и связанные с пожарами выбросы на востоке.
Сибирь в этом смысле становится своеобразной лабораторией климатических изменений. И чем быстрее меняется ее климат, тем важнее становится следить не только за площадью лесных пожаров, но и за тем, что происходит с почвами, болотами и многолетней мерзлотой.
Posted in В России, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Жара вызвала рекордное число камнепадов в Альпах

Еще 10–20 лет назад за год фиксировали лишь несколько десятков таких событий, а предыдущий рекорд — 300 камнепадов — был установлен в жарком 2022 году.
По словам геоморфолога и директора по исследованиям CNRS Людовика Раванеля, большинство этих обрушений связано с климатическим кризисом. Одна из причин — деградация вечной мерзлоты в высокогорьях.
В трещинах скал на протяжении тысяч лет сохраняется лед. Он работает как своеобразный природный «цемент», скрепляя горные породы. Когда температура повышается, лед тает, и отдельные блоки породы теряют устойчивость и срываются вниз. Дополнительный фактор — сокращение ледников. По мере их таяния уменьшается давление, которое лед оказывал на горные склоны и помогал их стабилизировать.
Опасность, однако, может сохраниться и после окончания жары. Раванель отмечает, что накопленное за лето тепло продолжит проникать в грунт осенью и зимой. Поэтому самые крупные камнепады, по его прогнозу, могут произойти осенью 2026 года, хотя их частота, вероятно, снизится.
Уже этим летом камнепады привели к гибели людей. В июле на одном из самых популярных маршрутов на Монблан погибли два туриста из Чехии, а в августе в массиве Монблана погиб 31-летний мужчина. Власти также закрыли два горных приюта, используемых альпинистами.
Ученые подчеркивают, что камнепады — естественный геологический процесс, но потепление меняет условия, при которых он происходит. Чем сильнее прогреваются высокогорные районы, тем быстрее разрушается лед в трещинах пород и сокращаются ледники — а значит, некоторые склоны становятся менее устойчивыми.
Posted in В мире, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Таяние льда превращает Антарктиду из хранилища ртути в источник загрязнения

К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучившая 16 кернов донных отложений, собранных на шельфе Антарктического полуострова. Ученые восстановили историю накопления ртути примерно за последние 200 лет и сопоставили результаты с моделью глобального круговорота этого элемента. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ртуть — токсичный тяжелый металл, который может повреждать нервную систему, влиять на поведение, рост и размножение животных. Особенно опасна метилртуть — органическая форма металла, способная накапливаться в организмах и передаваться по пищевой цепи.
Несмотря на удаленность от крупных городов и промышленных центров, Антарктида получает ртуть из атмосферы. Она переносится на большие расстояния и оседает на поверхности льда и в океане.
После начала индустриализации количество ртути, накапливающейся в морских отложениях у Антарктического полуострова, резко выросло. В среднем скорость накопления здесь увеличилась на 160% по сравнению с доиндустриальным периодом. Особенно быстро процесс ускорился примерно с 1950-х годов. Современная скорость накопления составляет около 93 ± 58 мкг ртути на квадратный метр в год — примерно вдвое выше среднемирового показателя для континентального шельфа.
Но теперь у этого загрязнения появился дополнительный путь обратно в окружающую среду.
По мере потепления ледники тают и размываются. Вместе с талой водой в экосистему может возвращаться ртуть, которая десятилетиями и даже столетиями была заперта в ледяных и наземных отложениях. Модель исследователей показала, что именно такое высвобождение «старой» ртути с территории ледников увеличилось на 550% с начала индустриальной эпохи.
Исследователи обнаружили два связанных процесса.
Первый — продолжающееся поступление ртути из атмосферы. Второй — высвобождение уже накопленного загрязнения в результате таяния и эрозии льда и почвы.
По оценке ученых, около 56% ртути, обнаруженной в изученных донных отложениях, имеет атмосферное происхождение. Остальная часть связана преимущественно с таянием ледников, выветриванием и эрозией. Одновременно расширение свободной ото льда поверхности океана усиливает прямой обмен ртутью между атмосферой и морской водой: этот процесс, согласно модели, увеличился примерно на 350%.
Получается своеобразная экологическая петля: промышленное загрязнение сначала попадает в удаленную Антарктику и накапливается там, а затем изменение климата помогает вернуть часть этого исторического загрязнения в активный круговорот.
Причем речь идет не только об Антарктике как об изолированной территории. Ртуть может попадать в пищевые цепи Южного океана. В антарктических водах ею могут загрязняться организмы, включая криль и рыбу, а затем металл способен передаваться животным, которые ими питаются. Некоторые из этих видов имеют значение и для промыслового рыболовства.
При этом ученые пока не утверждают, что дополнительная ртуть уже представляет масштабную угрозу для человека. Один из важных вопросов, который предстоит изучить, — какая доля высвобождаемой ртути превращается в метилртуть непосредственно в холодных водах Антарктики.
Posted in Антарктика, В мире, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Деревья могут «сообщать» о засухе тем, как качаются на ветру

Идея основана на довольно простой механике. Когда ветер раскачивает ствол, дерево совершает периодические движения — фактически вибрирует с определенной частотой. Она зависит от массы и жесткости дерева. А количество воды в тканях влияет на эти характеристики.
Предыдущие исследования показали, что более сухие деревья в целом раскачиваются с меньшей частотой. Поэтому, если камера будет постоянно наблюдать за одним и тем же деревом и алгоритм обнаружит, что частота его колебаний постепенно снижается, это может быть признаком водного стресса.
«Если измерять частоту раскачивания во времени и видеть, что она снижается, можно предположить, что дерево испытывает водный стресс», — объясняет исследователь Джо Амматалли из Исследовательского института пустынь.
Чтобы проверить метод, ученые проводят эксперимент в лесу Гарвардского университета в Массачусетсе. Участок Harvard Forest CLIFF позволяет контролировать количество доступной деревьям воды, а рядом находится естественный участок, который используется для сравнения.
Исследователи устанавливают видеокамеры, а на стволах размещают датчики, способные фиксировать небольшие изменения их наклона. Одновременно они получают данные о движении сока внутри деревьев, влажности почвы и осадках. Это позволяет сравнить реальные показатели водного стресса с тем, что «видит» камера.
Затем алгоритм анализирует изображение и извлекает из него частоту раскачивания дерева. Исследователи уже разработали два варианта такого алгоритма. Лучше всего они работают с высокими и относительно тонкими деревьями, у которых хорошо различим ствол. У деревьев с большим количеством ветвей задача сложнее: движение распределяется по множеству веток и его труднее выделить на видео.
В основе метода лежит упрощенная механическая модель: дерево рассматривают как балку, закрепленную одним концом. Когда ветер приводит ее в движение, возникают колебания, по которым можно получить информацию о массе и жесткости конструкции.
Главное преимущество метода — ученым не обязательно создавать специальную сеть наблюдений. В США вдоль дорог уже работают тысячи камер, которые постоянно снимают окружающую обстановку. Если в поле зрения такой камеры находятся деревья, теоретически ее можно использовать для оценки их состояния.
Это особенно актуально для западных регионов США, где усиливаются засухи, а высокие температуры увеличивают потерю воды растениями и почвой. Состояние деревьев важно и с точки зрения пожарной безопасности: высохшая растительность повышает риск крупных пожаров, а ослабленные деревья могут падать на линии электропередачи, становясь причиной возгораний и перебоев с электричеством.
В перспективе система может не только определять нехватку воды, но и помогать находить деревья, которые с большей вероятностью могут упасть. Для коммунальных и энергетических компаний это дало бы возможность заранее проверять потенциально опасные участки.
У метода есть и еще одно применение. Исследователи предполагают, что по движению деревьев можно будет оценивать тепловой стресс городской растительности. Это может помочь понять, какие деревья хуже переносят жару и где их посадка принесет наибольшую пользу.
Пока технология остается экспериментальной. Исследователи завершат сбор данных в конце лета 2026 года и рассчитывают опубликовать результаты полноценного анализа в 2027 году. Поэтому сейчас речь идет не о готовой системе диагностики лесов, а о перспективном способе превратить обычное видео с камер в инструмент экологического мониторинга.
Posted in Биоразнообразие, В мире, Вода, Климат, События by Экосфера with comments disabled.
Потепление привело к берегам Гренландии тысячи китов — и они съедают около миллиона тонн добычи

Исследователи проанализировали результаты авиационных наблюдений 2015 и 2024 годов, спутникового слежения за китами и данные о температуре поверхности моря и морском льде. Согласно оценкам, в исследованном районе летом находятся около 4 тыс. горбатых китов, 6 тыс. финвалов и до 6 тыс. малых полосатиков. При этом авторы подчеркивают, что эти оценки могут быть заниженными: часть наблюдавшихся китов не удалось определить до вида, а сами животные встречаются и севернее обследованной территории.
Особенно заметно изменилась ситуация с горбатыми китами. В ходе судовых наблюдений до 2007 года их практически не встречали в этом регионе. В 2007 году зарегистрировали семь наблюдений, в 2015-м — 26, а в 2024 году исследователи насчитали уже более 150 животных. В 2025 году с парусного судна наблюдали необычно крупные группы горбатых китов — по 20 и даже 50 особей.
Авторы связывают эти изменения с перестройкой условий в Восточной Гренландии. Анализ данных о температуре поверхности моря с 1981 по 2024 год показал выраженный перелом примерно около 2000 года. В летние и осенние месяцы температура после этого выросла примерно на 1 °C. Одновременно сокращалась концентрация морского льда, особенно летом и осенью.
Для китов это существенно: раньше плотный дрейфующий лед ограничивал доступ финвалов, горбатых китов и малых полосатиков к прибрежным районам. Теперь животные могут использовать кормовые участки, которые прежде были для них практически недоступны.
Но киты пришли не просто в освободившееся ото льда море. Параллельно изменилось распределение мойвы — небольшой стайной рыбы, которая играет важную роль в арктической пищевой сети. По данным акустических исследований, после 2003 года мойва стала чаще перемещаться с осенних кормовых районов к северу от Исландии в сторону шельфа Гренландии. В результате кормовая рыба оказалась именно там, где теперь кормятся крупные киты.
Исследователи нашли прямые свидетельства такой связи для малых полосатиков: в желудках двух животных, добытых в проливе Скорсби в августе 2025 года, обнаружили остатки мойвы. Наблюдения за горбатыми и финвалами также показывают, что они кормятся в районах, где ожидаются высокие концентрации мойвы. Однако для этих двух видов прямых данных о содержимом желудков нет, поэтому их рацион ученые определяют косвенно.
Исследователи попытались оценить, сколько пищи потребляют три вида усатых китов в регионе. Для этого они использовали численность животных, их массу, оценки суточного потребления и продолжительность пребывания в Восточной Гренландии.
В качестве рабочего сценария взяли примерно четыре месяца кормового сезона — 120 дней. Консервативная оценка дала более 800 тыс. тонн добычи за этот период. Если учитывать повышенную интенсивность питания китов летом, оценка превышает 1 млн тонн в год. При этом авторы специально называют эти значения приблизительными: основная неопределенность связана с численностью китов и их суточным потреблением пищи.
По расчетам модели, именно численность животных сильнее всего влияет на итоговую оценку: она объясняет около 77% неопределенности результата. Поэтому миллион тонн — не точное количество съеденной пищи, а оценка порядка величины.
Для экосистемы это может быть важно. Мойва находится в центре пищевой сети: ей питаются различные рыбы, морские птицы и морские млекопитающие, а сама она потребляет, в частности, криль. Теперь значительный объем этой пищевой энергии перехватывают многочисленные усатые киты.
Ученые называют этот процесс «бореализацией» Восточной Гренландии — продвижением видов, характерных для более теплых северных широт, в Арктику.
Posted in Биоразнообразие, В мире, Климат, События by Экосфера with comments disabled.