Индия прибавила 2,1 млн гектаров редколесий, однако часть природных экосистем продолжает исчезать

Учёные проанализировали спутниковые снимки высокого разрешения, охватывающие период с 2014 по 2024 год. Оказалось, что площадь сухих редколесий действительно заметно выросла. Исследователи связывают этот результат с масштабными государственными программами лесовосстановления и посадки деревьев, включая Green India Mission, National Afforestation Programme и Compensatory Afforestation Fund.
Однако за позитивной статистикой скрывается более сложная картина. На землях, находящихся под управлением государства, прирост древесной растительности в основном обусловлен восстановительными проектами. В то же время за пределами государственных лесов значительная часть новых насаждений представляет собой коммерческие плантации древесных пород или деревья, высаженные на сельскохозяйственных землях.
При этом некоторые участки естественных сухих лесов продолжают сокращаться, несмотря на общий рост древесного покрова. Авторы подчёркивают, что плантации способны приносить экономическую выгоду и накапливать углерод, но не могут полностью заменить природные экосистемы по уровню биоразнообразия и экологическим функциям.
По словам исследователей, оценивать успех лесовосстановления только по общей площади деревьев недостаточно. Не менее важно понимать, какие именно экосистемы появляются, где они расположены и способны ли поддерживать местную флору, фауну и благополучие населения. Работа служит напоминанием, что борьба с изменением климата требует не только увеличения числа деревьев, но и сохранения природных лесов.
Posted in В мире, Леса, События 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.
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 Экосфера 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 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.
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.
Износ шин становится новым источником загрязнения пресных вод

Каждый год в окружающую среду попадают миллионы тонн частиц износа шин. Они состоят не только из синтетического каучука, но и содержат десятки химических добавок — антиоксиданты, пластификаторы, стабилизаторы и соединения тяжёлых металлов. Во время дождей частицы смываются с дорог в ручьи, реки и озёра, где постепенно оседают на дне.
Исследователи сосредоточились на личинках водных насекомых — важных обитателях донных экосистем и основном корме для многих видов пресноводных рыб. В лабораторных экспериментах выяснилось, что личинки не способны отличить частицы шин от органических остатков и активно их заглатывают вместе с пищей.
После попадания в организм химические вещества начинают высвобождаться из частиц. Особенно внимание учёных привлекло соединение 6PPD-хинон — продукт превращения антиоксиданта 6PPD, который широко применяется при производстве автомобильных шин. В последние годы именно это вещество связывают с массовой гибелью тихоокеанских лососей после дождей, когда загрязнённый дорожный сток попадает в нерестовые реки.
Эксперименты показали, что загрязняющие вещества способны накапливаться в тканях беспозвоночных и затем переходить к рыбам, которые ими питаются. Таким образом, частицы шин становятся не просто загрязнителем донных отложений, а полноценным каналом переноса токсичных соединений по пищевой цепи.
Авторы отмечают, что масштабы проблемы могут быть значительно больше, чем предполагалось. Если раньше основное внимание уделялось микропластику, то частицы износа шин сегодня рассматриваются как отдельный и весьма значимый источник химического загрязнения пресных вод. По мере роста числа автомобилей и интенсивности дорожного движения их вклад в загрязнение водных экосистем будет увеличиваться.
Исследователи считают, что для снижения риска необходимы не только более эффективные системы очистки ливневых стоков, но и разработка новых составов шин с менее токсичными добавками.
Posted in В мире, Вода, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Гигантские вирусы оказались важными регуляторами жизни в полярных морях

Полярные океаны ежегодно переживают мощные вспышки развития фитопланктона. Эти микроскопические водоросли поглощают углекислый газ из атмосферы, производят значительную часть кислорода на планете и служат основой морских пищевых сетей. Однако их численность регулируется не только количеством света и питательных веществ, но и вирусами.
Авторы проанализировали образцы морской воды из Арктики и Южного океана, применив методы метагеномики и метатранскриптомики. Это позволило не только обнаружить ДНК гигантских вирусов, но и определить, какие из них находились в активной фазе размножения. В результате исследователи выявили 230 ранее неизвестных гигантских вирусов, многие из которых были биологически активны именно во время цветения фитопланктона.
Особенность гигантских вирусов заключается в их необычно больших геномах — иногда они содержат тысячи генов, включая те, которые раньше считались характерными только для клеточных организмов. Исследование показало, что многие из обнаруженных вирусов несут гены, связанные с фотосинтезом, обменом азота и переработкой органического вещества. Вероятно, во время инфекции они способны изменять метаболизм клетки-хозяина таким образом, чтобы повысить эффективность собственного размножения.
Когда вирус разрушает клетку микроводоросли, накопленный в ней органический углерод и питательные вещества высвобождаются в окружающую воду. Это становится источником питания для бактерий и других микроорганизмов и влияет на дальнейшее движение углерода по пищевой сети. В зависимости от того, как развивается инфекция, часть углерода может быстрее возвращаться в атмосферу, а часть — оседать в глубинах океана, где остаётся связанным на длительное время.
По мнению авторов, роль гигантских вирусов до сих пор серьёзно недооценивалась. Они не просто сокращают численность отдельных видов фитопланктона, а участвуют в регулировании работы всей экосистемы полярных морей. Учёт этих процессов позволит точнее моделировать углеродный цикл и прогнозировать последствия изменения климата, особенно в регионах, которые нагреваются быстрее остальных частей планеты.
Posted in События by Экосфера 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 Экосфера 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 Экосфера with comments disabled.