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.
Дожди помогли остановить крупнейший лесной пожар в истории Бельгии

Огонь продвигался в сторону Германии, однако после дождя его распространение удалось остановить.
С огнем боролись около 500 пожарных, военных и фермеров из Бельгии, Германии и Люксембурга. К операции также подключили самолеты из резервов ЕС. При этом полностью потушить пожар пока не удалось: пламя проникло в многометровые залежи торфа, поэтому отдельные очаги могут тлеть под землей еще несколько месяцев.
Пожар в Высоких Фенах стал частью масштабной волны лесных возгораний, охватившей Европу этим летом. По данным Европейской информационной системы лесных пожаров, к 17 августа на континенте сгорело около 576 тысяч гектаров — вдвое больше площади Люксембурга. Пожары привели к гибели более 20 человек и вынудили сотни тысяч жителей покинуть свои дома.
Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции, Испании, Греции, Хорватии и на Балканах. В Хорватии около 1000 человек эвакуировали из-за пожара в районе туристического города Омиш, а в Греции с острова Саламин были эвакуированы около 500 человек. В Испании один из крупных очагов на юге страны к середине августа уничтожил почти 40 тысяч гектаров.
Ученые связывают нынешнюю пожарную активность с сочетанием экстремальной жары, засухи и сильного ветра. Последовательные волны тепла пересушили растительность, превратив ее в легковоспламеняющееся топливо. При этом необычно влажная зима в некоторых регионах способствовала росту большого количества трав и другой растительности, которая летом высохла и стала дополнительным горючим материалом.
Некоторые пожары оказались настолько интенсивными, что начали влиять на атмосферу. В июле во Франции специалисты зафиксировали пирокучево-дождевое облако (pyrocumulonimbus) — гигантское облако, которое формируется над мощным пожаром благодаря его сильным восходящим потокам. Такие облака способны создавать собственные порывы ветра, усиливать распространение огня и даже порождать грозы. В случае пожаров во Франции это был первый зарегистрированный случай формирования такого облака, по данным приведенного NASA Earth Observatory материала.
Таким образом, дождь в Бельгии оказался временной передышкой, но не решением проблемы. Пока Европа продолжает переживать один из самых тяжелых сезонов лесных пожаров, сама пожарная опасность остается высокой, а традиционный сезон возгораний, который обычно продолжается с июня по сентябрь, еще не закончился.
Posted in В мире, Пожары, События by Экосфера with comments disabled.
Рисовую шелуху превратили в фильтр, который очищает воду от токсичных красителей

Рис — одна из главных сельскохозяйственных культур мира, а его зерна при переработке освобождают от твердой внешней оболочки. По данным исследователей, ежегодно образуется около 136 млн тонн рисовой шелухи. Обычно это побочный продукт производства, который приходится утилизировать. Проблема в том, что при сжигании шелуха может становиться источником загрязнения воздуха, а при неправильном хранении и утилизации — создавать дополнительные экологические риски.
Теперь ученые предлагают превратить этот отход в сырье для очистки воды. Сначала шелуху нагревают в условиях недостатка кислорода. В результате органический материал превращается в биоуголь — биоchar, пористое вещество с большой площадью поверхности. Его многочисленные поры способны удерживать загрязняющие вещества на своей поверхности.
Но одного биоугля оказалось недостаточно. Исследователи дополнительно объединили его с слоистыми двойными гидроксидами магния и алюминия — материалами с многослойной структурой. Между слоями находятся заряженные ионы и молекулы воды. Такая комбинация усиливает способность материала связывать загрязнители.
Получившийся композит работает по принципу адсорбции. Это не просто механическая фильтрация: молекулы загрязнителя связываются с поверхностью материала. Благодаря высокой пористости биоугля и химическим свойствам его компонентов фильтр способен захватывать молекулы синтетических красителей из воды.
В лабораторных экспериментах ученые испытали материал на двух промышленных красителях — brilliant green и malachite green. Оба применяются в различных производственных процессах и используются в лабораториях как модельные загрязнители при разработке технологий очистки воды.
Особенно важным оказался другой результат: материал можно использовать повторно. В проведенных испытаниях один и тот же образец удалось применить как минимум пять раз без снижения эффективности. Это существенно меняет экологический профиль технологии: фильтр не обязательно превращается в одноразовый отход сразу после контакта с загрязненной водой.
Красители представляют серьезную проблему для водных экосистем. Их используют, в частности, в текстильной, кожевенной и бумажной промышленности, а также в аквакультуре. Попадая в водоемы, синтетические красители могут долго сохраняться в окружающей среде, уменьшать проникновение света в воду и нарушать работу водных экосистем. Некоторые из таких веществ токсичны, а отдельные соединения рассматриваются как потенциально канцерогенные.
Для водных организмов это означает больше, чем просто изменение цвета воды. Красители могут препятствовать прохождению солнечного света, необходимого для фотосинтеза водных растений и водорослей. В результате меняются условия существования всей пищевой сети. Поэтому удаление таких соединений до сброса промышленных стоков — важная задача водоочистки.
Интерес этой разработки еще и в том, что она одновременно решает две разные экологические проблемы. С одной стороны, используется сельскохозяйственный отход, который иначе пришлось бы утилизировать. С другой — полученный из него материал применяется для удаления загрязнителей из воды.
При этом называть материал универсальным очистителем пока рано. Исследования проводились в лаборатории, причем ученые использовали конкретные модельные красители. Следующий этап — проверить, насколько хорошо композит работает с другими красителями, тяжелыми металлами и другими загрязнителями, а также с реальными образцами сточных вод, где одновременно присутствует множество различных веществ.
Исследователи также оценили экологические последствия производства материала. Такой анализ важен: экологичная технология очистки не должна создавать сопоставимую или большую нагрузку уже на этапе своего изготовления. В данном случае использование отходов рисового производства позволяет рассматривать материал как пример подхода «от отходов к ресурсу» — когда побочный продукт одного процесса становится сырьем для решения другой экологической проблемы.
Работа опубликована в журнале Sustainable Chemistry and Pharmacy. Ее авторы рассматривают полученный композит как основу для дальнейшего создания недорогих и повторно используемых материалов для очистки воды.
Posted in В мире, События, Технологии by Экосфера with comments disabled.
Процедура очистки крови от холестерина неожиданно снизила уровень PFAS и микропластика

Речь идет о терапевтическом аферезе — процедуре, при которой кровь пациента выводят из организма, отделяют плазму, пропускают ее через специальные фильтры или адсорберы, а затем возвращают обратно. Метод используют прежде всего для людей с тяжелыми нарушениями липидного обмена, когда обычное лечение не позволяет достаточно снизить уровень холестерина. В Дрезденском центре ежегодно проводят до 10 тыс. таких процедур, что делает его крупнейшей программой подобного рода в мире.
Исследователи решили проверить, какие еще вещества удаляются из крови вместе с липопротеинами. В образцах крови 14 пациентов после двойной фильтрации плазмы содержание четырех изученных PFAS — перфтороктановой, перфтороктансульфоновой, перфторнонановой и перфторгексансульфоновой кислот — снизилось до 25%. Эти соединения относятся к большой группе пер- и полифторалкильных веществ, которые отличаются высокой устойчивостью в окружающей среде и организме.
Дополнительный анализ, проведенный независимой лабораторией на четырех пациентах, показал еще более заметное снижение концентрации отдельных соединений после одной процедуры. Например, уровень перфтороктансульфоновой кислоты в среднем уменьшился на 48,9%, перфтороктановой — на 43,5%, а перфтордодекановой — на 75,8%. При этом сами вещества обнаружили в жидкости, которую система удаляет из плазмы.
Ученые также обнаружили признаки снижения количества пластиковых частиц в крови. Однако здесь результаты значительно менее определенные. Анализ четырех пациентов показал уменьшение полиэтилена у всех участников, а поливинилхлорида — у трех из четырех. Для других типов пластика результаты были неоднозначными. Еще один метод, основанный на окрашивании частиц красителем Nile Red, показал в среднем примерно 70%-ное снижение числа наночастиц, но результат не достиг статистической значимости. Кроме того, этот метод не позволяет однозначно утверждать, что все обнаруженные частицы были именно пластиком.
В отдельном эксперименте исследователи обнаружили частицы полистирола непосредственно в человеческой ткани века с помощью рамановской спектроскопии. Это подтверждает, что пластиковые частицы могут не только циркулировать в крови, но и присутствовать в тканях организма.
Почему удаление холестерина может одновременно уменьшать концентрацию PFAS и некоторых пластиковых частиц, пока неизвестно. Одна из гипотез заключается в том, что загрязнители связываются с липопротеинами — частицами, которые транспортируют жиры и холестерин по организму. Если такая связь действительно существует, фильтрация липопротеинов может захватывать и часть загрязнителей вместе с ними. Но авторы подчеркивают: исследование пока не доказывает этот механизм.
Особенно важно, что работа не показывает возможности «очистить организм от микропластика» с помощью афереза. Исследование было небольшим, разные анализы проводились на разных группах пациентов, а наблюдения касались главным образом изменений непосредственно после процедуры. Ученые не проверяли, снижается ли таким образом общее содержание загрязнителей в организме в долгосрочной перспективе и можно ли воздействовать на частицы, уже накопившиеся в тканях.
Авторы считают, что следующий этап исследований должен включать эксперименты на животных с мечеными микропластиками. Это позволит проследить их перемещение между кровью и тканями и выяснить, может ли аферез действительно влиять на общий запас пластиковых частиц в организме. При этом исследователи подчеркивают: наиболее надежный способ уменьшить воздействие микропластика и PFAS — не удалять их из организма после попадания, а по возможности сокращать само поступление загрязнителей в окружающую среду и пищевые цепи.
Posted in PFAS, В мире, Здоровье, События by Экосфера with comments disabled.
Теплый свет уличных фонарей может спасти миллионы насекомых

К такому выводу пришли немецкие ученые, которые два года наблюдали за насекомыми на шести железнодорожных станциях в природном парке Вестхавелланд.
Исследователи сравнили три типа освещения: традиционные натриевые лампы с цветовой температурой 2000 К, холодные светодиоды 4000 К и новые светодиоды с очень теплым янтарным светом 1800 К. Под фонарями установили 36 ловушек, которые работали только в темное время суток. Образцы собирали с июля по октябрь 2023 года и с апреля по июнь 2024 года. Видовой состав дополнительно определяли с помощью ДНК-метабаркодинга, а изображения насекомых анализировали с использованием искусственного интеллекта.
Результат оказался заметным. В первый год эксперимента фонари с температурой 1800 К привлекали в среднем 96 насекомых в неделю на ловушку, тогда как холодные светодиоды 4000 К — 175. То есть теплый свет снижал число привлеченных насекомых примерно на 45%. Во второй год разница составила уже 51%: 25 против 51 насекомого на ловушку в неделю. При этом биомасса привлеченных насекомых при теплом освещении была почти в четыре раза ниже.
Причина, по мнению исследователей, прежде всего в спектре света. Насекомые особенно чувствительны к коротковолновому излучению, включая синюю часть спектра. В светодиодах 1800 К ее практически нет, поэтому они значительно меньше привлекают ночных летающих насекомых.
Интересно, что старые натриевые лампы, несмотря на теплый желто-оранжевый свет, не показали такого преимущества. Их привлекательность для насекомых оказалась сопоставима с холодными светодиодами. Одна из возможных причин — сильный нагрев таких светильников: тепло способно привлекать, например, кровососущих насекомых.
Авторы исследования считают, что переход на светодиоды с температурой около 1800 К может стать относительно простым способом уменьшить воздействие светового загрязнения на насекомых там, где ночное освещение необходимо. После завершения эксперимента все фонари на исследованных платформах уже заменили на такие светильники. Аналогичный подход можно применять на улицах, в парках, садах и вдоль пешеходных дорожек.
При этом ученые подчеркивают: более теплый свет не является универсальным решением. Разные виды насекомых реагируют на искусственное освещение по-разному, а эксперимент касался прежде всего ночных летающих членистоногих. Поэтому снижение числа насекомых, прилетающих к фонарю, еще не означает устранения всех экологических последствий светового загрязнения.
Исследование опубликовано в журнале Biological Conservation.
Posted in Биоразнообразие, В мире, События by Экосфера with comments disabled.
Виноград для шампанского начали собирать раньше срока из-за жары и засухи

Причиной стали жара и засуха, которые ускорили созревание ягод и одновременно создали новые риски для качества и урожайности винограда.
Некоторые виноградари начали сбор еще раньше. Производитель из коммуны Монтгё 6 августа получил специальное разрешение на досрочный сбор — это стало самой ранней датой начала уборки во всей Шампани. Анализы показали, что кислотность его винограда быстро снижалась, поэтому ждать было рискованно.
Жаркая погода ускоряет созревание ягод и повышает содержание в них сахара. Для производства шампанского это проблема: напитку необходима определенная кислотность, которая формирует его характерный свежий вкус. При слишком быстром созревании винограда сохранить необходимый баланс становится сложнее.
При этом нынешний сезон оказался тяжелым не только из-за жары. По данным Комитета Шампани, около 30% урожая уже было потеряно из-за весенних заморозков. Последовавшие засуха и высокие температуры дополнительно снизили урожайность. У некоторых производителей грозди оказались почти на 30% легче обычного.
Ранний сбор становится частью долгосрочного климатического тренда. По оценке агроклиматолога Сержа Зака, за последние 50 лет даты сбора винограда во французских винодельческих регионах в среднем сдвинулись примерно на 21 день раньше. При этом меняется не только время созревания: повышение температуры влияет на весь жизненный цикл виноградной лозы.
Виноделы уже адаптируются к новым условиям. Производители используют запасы вина предыдущих урожаев, чтобы компенсировать потери, а также рассматривают более устойчивые сорта винограда и методы сохранения влаги в почве.
Изменение климата влияет и на географию виноделия. Южная Англия с ее меловыми почвами и более прохладным климатом сегодня становится привлекательной для производителей, поскольку условия там напоминают те, которые несколько десятилетий назад были характерны для Шампани. Французские дома Taittinger и Pommery уже инвестировали в британские виноградники.
Для шампанского потепление может означать не просто более ранний сбор урожая, а постепенное изменение самого характера напитка. По словам виноделов, при дальнейшем повышении температуры вина могут становиться более теплыми и крепкими, теряя часть легкости и свежести, традиционно характерных для шампанского.
Posted in В мире, Климат, Сельское хозяйство, События by Экосфера with comments disabled.
Ученые составили мировую карту ущерба лесам и биоразнообразию от добычи полезных ископаемых

Согласно исследованию, с 2001 по 2022 год добыча полезных ископаемых привела к потере 16 268 км² лесного покрова — площади, сопоставимой с территорией Пекина. Около 65,6% этих потерь пришлось на тропические и субтропические леса, прежде всего в бассейнах Амазонки, Конго и в Юго-Восточной Азии. В среднем на добычу приходилось около 739 км² потери лесов в год.
Наибольший вклад в вырубку внесли уголь и золото. На угольные шахты пришлось около 5474 км² потери лесов, или 33,65% общего показателя, на золотодобычу — 5125 км², или 31,5%. Далее следуют другие нерудные полезные ископаемые, бокситы, медь, железо, никель и кобальт, а также олово. Почти половина всей зафиксированной потери лесов была связана с добычей золота, угля, алюминия, никеля и кобальта и меди.
Однако карта показала важную особенность: ущерб биоразнообразию не всегда соответствует площади вырубленного леса. Например, литий относится к сырью с относительно небольшими масштабами потери лесов, но связан с высоким риском для биоразнообразия. По оценке исследователей, особенно высокие значения индекса риска исчезновения видов характерны для лития и вольфрама.
Это объясняется тем, что некоторые месторождения расположены в районах с высокой концентрацией редких и уязвимых видов. При этом добыча может наносить ущерб экосистемам и там, где вырубка леса практически незаметна. Например, разработка литиевых месторождений в солончаках и водно-болотных угодьях способна нарушать хрупкие экосистемы без масштабного изменения лесного покрова.
Для создания карты ученые объединили спутниковые данные, методы машинного обучения и облачные вычисления. Это позволило классифицировать около 70 тыс. горнодобывающих участков по виду добываемого сырья, а затем сопоставить их с глобальными данными об исчезновении лесов и риске вымирания видов.
Авторы отмечают, что их оценка скорее консервативная. Исследование учитывало главным образом прямые последствия добычи внутри границ горных разработок. Вырубка леса для дорог, энергетической инфраструктуры, поселков и других объектов вокруг рудников в расчет не включалась. Не учитывались также многие последствия подземной добычи и загрязнение, распространяющееся за пределы горных участков. Поэтому реальный экологический след добычи, вероятно, больше.
Полученная карта может использоваться для оценки экологических рисков в цепочках поставок минералов. Особенно это важно на фоне роста спроса на литий, никель, кобальт и другие металлы, необходимые для аккумуляторов, электромобилей и систем хранения энергии. Переход к низкоуглеродной энергетике не отменяет воздействия добычи на природу — он меняет набор востребованных ресурсов и связанные с ними экологические риски.
Posted in Биоразнообразие, В мире, Леса, События by Экосфера with comments disabled.
Медузы помогут обнаруживать загрязнение морской воды в реальном времени

В основе метода — наблюдение за частотой сокращений купола медузы. При изменении химического состава воды характер ее движений меняется. Эти изменения фиксирует система компьютерного зрения, а алгоритм анализирует сразу 11 параметров поведения животных.
Для проверки метода исследователи наблюдали за шестью медузами в чистой воде, а затем добавляли в аквариумы небольшое количество дизельного топлива. У всех животных система зафиксировала изменения поведения и смогла отличить их от нормальной двигательной активности.
Авторы предлагают использовать такую систему для оперативного экологического мониторинга в прибрежных районах, портах и на морских фермах. Установка может работать непосредственно в полевых условиях: в аквариум с медузами поступает морская вода, а камера непрерывно отслеживает движения животных.
Такой подход относится к биоиндикации — оценке состояния окружающей среды по реакции живых организмов. В отличие от периодического отбора проб и лабораторного анализа, автоматическое наблюдение потенциально позволяет обнаруживать изменения в воде практически в реальном времени.
Аурелии особенно удобны для такой системы: этот вид широко распространен в Черном и Средиземном морях, а его двигательная активность чувствительна к изменениям условий среды. Исследователи отмечают, что реакцию медуз могут вызывать разные загрязнители, включая нефтепродукты, тяжелые металлы и микропластик.
При этом результаты с шестью медузами — пока лабораторная проверка метода, а не доказательство того, что система уже способна надежно определять любые загрязнители в море. Для практического применения потребуется проверить алгоритм на разных типах загрязнения и в реальных природных условиях.
Posted in В России, Вода, События by Экосфера with comments disabled.