Да не абы каких! Длиннокрылые акулы являются высокоадаптивными хищниками, находящими свою добычу благодаря обонянию. Да, на людей они тоже нападают часто. Жак-Ив Кусто, известный океанограф, вообще считал их самыми опасными акулами для человека.
Обычно рыбки держатся поодиночке, но пещеры с тёплыми источниками способны примирить этих обитателей субтропиков друг с другом.
Когда группа туристов наблюдала за кормёжкой: одному из хищников показалось мало вкусняшек, и он попытался отобрать ящик с ними, случайно заглотив камеру в процессе борьбы.
Постарайтесь чихать аккуратно. Одно неловкое движение — и ваши зубы проткнут мозг! Сегодня на повестке дня глубоководная страхолюдина из ночных кошмаров стоматолога: зачем рыбке размером с селёдку челюсти как у акулы и куча фонариков по всему телу?
Хаулиоды, или рыбы-гадюки, в особом представлении не нуждаются. Вы наверняка их видели, просто не знали, как эти рыбы называются. По запросам «кошмарные обитатели глубин» хаулиоды всплывают одними из первых: эффектные, страшные, мега-зубастые. Идеальный вариант, чтобы напугать обывателя.
Хотя в жизни рыбёхи не такие уж и страшные: вырастают максимум до 30 сантиметров, а весят на пустой желудок, как ломтик хлеба, — 20-30 грамм. То есть это, по сути, хищник размером с кисточку для макияжа, но с зубами доисторического монстра. Кстати, а как они тогда с ними справляются?
О, это хороший вопрос! Для эффективной работы ротового аппарата хаулиодам пришлось полностью переделать всю переднюю часть туловища и желудок. Челюсти рыб выдвинуты вперёд и постоянно приоткрыты, ведь из них торчат огроменные острые зубищи. Гадюки не могут закрыть рот полностью — иначе клыки проткнут их собственную голову.
Зубы на челюстях не просто натыканы беспорядочным частоколом: каждый клык имеет своё предназначение. Самые длинные пронзают крупную добычу насквозь, как пика, и помогают затолкнуть её подальше в глотку. Благодаря этому хаулиод способен заглотить рыбину размером в половину себя! Зубы покороче нужны для среднего размера закусок, вроде моллюсков и мальков. Ну и самые мелкие клыки превращают рот гадюки в клетку-капкан. Говорят, оттуда никто ещё не выбирался живым. Даже криль — мелкие рачки — тоже находят смерть в жуткой пасти.
Ну а чтобы гигантские клыки функционировали как надо, хищникам пришлось переделать челюстные суставы. Теперь их пасть не просто открывается, а распахивается, как чёртовы врата преисподней! Рот хаулиод открывается на 90-100° — это почти как у знаменитых саблезубых тигров! Для такого манёвра череп рыбин выдвигается вперёд и запрокидывается вверх, а нижняя челюсть на шарнирных суставах выезжает вперёд и вниз.
Но одно дело просто поймать и запихнуть в пасть, другое — проглотить и переварить. Когда хаулиоды ловят супер-крупную добычу, им приходится передвигать внутренние органы. Они задвигают сердце и крупные кровеносные сосуды подальше от ЖКТ. Во-первых, по-другому еда просто не поместится, а во-вторых, полуживая рыбина, трепыхаясь внутри хаулиода, может повредить внутренности. Сам желудок растягивается ровно настолько, сколько еды в него напихают. Очень удобно, когда ты ешь всего раз в пару недель.
Да, несмотря на огромную зубастую пасть, едят хаулиоды достаточно редко. Не потому, что они плохие охотники — просто в местах их обитания добычи маловато. Встретить рыбу-гадюку можно по всему океану на глубине от 200 до 5000 метров. Туда почти не попадает солнечный свет, там холодно и постоянно высокое давление. Желающих пожить в таких условиях маловато. Чтобы хоть чем-то поживиться, хаулиоды всплывают ночью повыше, пугая менее глубоководных обитателей своей физиономией. Тут-то и пригождаются фонарики!
На нижней части брюха расположены специальные светоотражающие и светящиеся клетки, которые маскируют рыбье брюхо на фоне светлой воды. Ещё одна лампочка расположена на луче спинного плавника. Да, это та самая знаменитая удочка! Хищницы опускают её прямо перед зубастой пастью и ждут, когда кто-нибудь подплывёт на расстояние броска.
Ещё биолюминесценция полезна во время брачных игрищ. Самок в популяции хаулиод в два раза больше, они крупнее и сильнее самцов. Их встреча — уже праздник. Найти друг друга в бескрайних просторах океана по слабому свечению — задачка не из лёгких. Так что романтики в их свиданиях мало, всё быстро и по делу. Икра, молоки, оплодотворение, мальки. Постоянных пар гадюки не образуют и о потомстве не заботятся. Им себя бы прокормить для начала.
Это у них, кстати, получается довольно неплохо. Говорят, рыбины живут до 40 лет. Хотя это скорее исключение из правил, ведь в дикой природе на них охотятся акулы, дельфины и многие крупные рыбы. А это, знаете ли, лишних годиков не прибавляет. В неволе же хаулиоды жить не могут: рыбы погибают через пару часов после подъёма на поверхность из-за разницы давлений и температуры.
Стоило осьминогу схватить акулу, как вся местная живность сбежалась. А особо ретивые начали кусать акулку за плавник!
Животным наплевать на зрелища, они здесь ради хлеба. Мелкие рыбёшки надеются, что после трапезы осьминога останется достаточно потрошков, которыми можно закусить. Но в дикой природе челюстями не щёлкают. Нужно быть как можно ближе к схватке, чтобы урвать свой кусочек.
К величайшему их сожалению, осьминожек решил, что такая добыча ему не по клюву.
В ходе экспедиции проекта Smartex в зоне Кларион-Клиппертон засняли скотопланесу (род глубоководных голотурий) или морскую свинью. Она выглядит как огромная тихоходка с одним рогом лося.
Пелагическая
большеротая акула, или *Megachasma pelagios*, является одним из самых
загадочных и малоизученных животных мирового океана.
Легенды
и мифы многих прибрежных народов хранят рассказы о встречах людей с огромными
морскими чудовищами. Есть среди них и упоминания о большой рыбине:
полуките-полуакуле. 15 ноября 1976 года сказочное предание ожило: одно из
американских суден вытащило из морской пучины удивительную акулу с громадной
пастью.
Открытие произошло совершенно случайно,
когда гидрографический корабль ВМС США проводил свои исследования в районе
Гавайский островов. В тот день корабль находился над глубиной 4600 метров и
поэтому не мог выпустить обычный якорь. Решили опустить 2 якоря-парашюта. После
окончания исследований, когда их подняли, то обнаружили на одном из них запутавшуюся
необычную рыбу огромных размеров. Ею оказалась 446-сантиметровая
акула-большерот, вес которой достигал 750 килограммов. Эта гигантская рыба была
передана в музей Гонолулу.
После тщательного изучения животного
стало очевидно, что это неизвестный науке вид, которому дали название
пелагическая большеротая акула (лат. Megachasma pelagios). Почему «большеротая» понятно любому, кто видел ее на фотографиях: круглая голова с пастью невероятных
размеров сразу бросается в глаза. Голова по длине может быть сопоставима с
туловищем. А вот «пелагической» она стала благодаря месту своего обитания —
считается, что эти акулы живут в толще воды океана, далеко от берега, на
глубине от 150 до 1500 метров.
Тело акулы цилиндрическое, коренастое,
приплюснутое и немного дряблое. Окраска мало чем отличается от других видов
акул - темно-серая или темно-коричневая. Живот намного светлее, чем спинка.
Так как все акулы относятся к классу
хрящевых рыб, то и она не стала исключением. Скелет большерота состоит из
мягкого хряща, а ткани сильно насыщены водой. В результате этого развивать
приличные скорости при плавании акула не в состоянии, поэтому ее
примерная скорость составляет всего лишь около 2 км/час.
Основной пищей акулы-большерота является планктон (рачки, медузы и др.), из
которого особое предпочтение отдается красноватым рачкам эвфаузиидам, они же
криль, обитающим на небольшой глубине. Большеротая акула, наткнувшись на стаю
криля, раскрывает свою пасть и засасывает большой объем воды, а потом, прижимая к нёбу
язык, выдавливает воду наружу сквозь тесно сближенные жаберные щели и многочисленные мелкие зубы. Процедив воду,
акула заглатывает все, что осталось во рту. Пасть большеротых акул имеет яркую
серебристую окантовку, которая, вероятно, люминесцирует, являясь световой ловушкой для криля. Она
становится видна, когда акула выдвигает вперёд верхнюю челюсть.
Обитает акула во всех океанах, за
исключением Северного Ледовитого, и наиболее распространена в южном
полушарии земного шара. Частые встречи с рыбой происходили вблизи японских
островов и Тайваня, что заставило ученых предположить о склонности большерота к
теплым водам. Так же были пойманы экземпляры вблизи Гавайских островов, Эквадора,
Южной Африки и Австралии, что подтверждает гипотезу «теплолюбивости» животного.
На данный момент пелагические большеротые акулы относятся к практически неизученным животным - они проводят
большую часть времени в открытом океане, далеко от берега, что и делает их
такими трудноуловимыми для исследователей. Каждая встреча с пелагической
большеротой акулой приносит новые данные, однако многие аспекты ее жизни
остаются неизвестными. Исследования продолжаются, и ученые надеются узнать
больше о поведении, размножении и миграционных путях этих загадочных
глубоководных жителей.
С самого детства многие люди имеют какой-то страх перед акулами. Даже те, которые их ни разу не видели, но имеют какой-то животный страх перед плавниками торчащими над водой. Хотя это может быть всего лишь дельфинчик. Ну раз уж мы заговорили про тему акул, я почитала и изучила тему в разных источниках и решила вам рассказать - что же делать, если вы вдруг с ней встретились.
Что интересно, мало где можно найти план действий, если вы плаваете на поверхности моря или океана и увидели приближающуюся акулу. В основном гайды по спасению описанные для людей плавающих с аквалангом, но как мне кажется с аквалангом немножечко попроще, ввиду того, что можно спрятаться за какой-нибудь камень или скалу под водой. На крайний случай прилечь на дно прикинуться камбалой и акулка, наверное, проплывёт мимо. Но это мои домыслы.
Как обычно, всегда, первый совет - это не паниковать. Потому что при панике взвешенные решения принять очень сложно, а как не паниковать пока что неизвестно, для этого нужны годы тренировок и хорошее самообладание. Ну то есть мы отнесём эти моменты к мелочам, ведь не паниковать - легко! Идём дальше.
Как говорят акуловеды, если акула задумает нападение, то она будет вокруг вас кружить и постепенно приближаться. Задача человека, ставшего возможной жертвой - это постоянно поддерживать зрительный контакт с акулкой и не позволить ей никоим образом заплыть за вашу спину. Тут немножечко угадываются повадки тигров в тех же зоопарках, где они подкрадываются к вам сзади потихонечку, но стоит вам повернуться к ним лицом они совершают резкий бросок. Возможно это к делу об акулах и не относится, но что-то мне подсказывает что это охотничий инстинкт интересный и его можно применить и к рыбам.
Привет =)
И при поддержании зрительного контакта акула, возможно, передумает на вас нападать, потому что будет непонимание того, что вы за зверь такой - не боитесь её и постоянно смотрите ей в глаза, а если вы повернётесь спиной, то значит вы хотите убежать, а это жертва 100%, можно значит за вами гнаться и благополучно напасть, съесть и потом идти загорать на кораллах.
Также специалистами не рекомендуется дёргаться и барахтаться в воде, совершать какие-то хаотические движения, потому что это начнёт раздражать акулу и она решит у вас сожрать не думая, или хотя бы просто напасть на вас как на какую-то угрозу, лишь бы самой остаться целой. Поэтому спокойные, плавные движения. Опять же, почему-то некоторыми специалистами считается что если вы сделаете движение похожее на нападение на акулу, тогда она может несколько побыть в непонимании и убежит от вас - потому что для хищника, как мы знаем, получить какие-либо ранения это сродни умереть, они стараются всего этого избежать, потому что раненый хищник - это мёртвый хищник.
Но если всё же акула плывёт к вам с явной целью откусить от вас кусок, то существуют рекомендации упереться руками ей врыло (как грубо, не так ли? По мне так нормальная акулье лицо) и бить руками ей по носу, потому что, вроде бы как нос, это довольно чувствительная зона у акулы. А вот тут есть противоречие - некоторые пишут, что совать пальцы в глаза акуле бессмысленно, ввиду того, что у неё очень прочные веки и ей, вот эти ваши ковыряния в глазах, по барабану. Другие же источники говорят о том, что глаза у неё, наряду с носом, очень чувствительные и можно её отпугнуть придавливая глаза, как делают, например, некоторые птицы, если акула на них нападает - они клюют глаза, не по носу, а именно по глазам и на многочисленных роликах в Ютубе видно, что птица может, благодаря этим действиям, даже спастись.
Стоит заметить одну такую вещь, что далеко не все акулы нападают на людей. Дело в том, что человек в океане довольно-таки нетипичное животное и акулы часто не нападают на людей, потому что мы не входим в их рацион. И вообще вся эта вот штука-дрюка с аквалангом, с какими-то там масками, бульбами из рота - это всегда сбивает с толку акулы и она не знает что вы такое.
И поэтому она может просто проплыть мимо, либо с вами рядом, но не напасть потому что в её рационе рыбы, беспозвоночные и прочее осьминоги бывают. То есть те животные которые ей знакомы.
Вот я вам тут даже нашла документальный фильм, можете посмотреть, там видно как участники фильма плавают рядышком с акулами, изучают их, щупают, тыкают пальцами, но никого из них не покусали. Но, как мы помним, возможно это просто ошибка выжившего. Мы же не знаем про тех людей, которые не рассказали нам о том что всё хорошо...
Анализ ДНК акул поставил под сомнение наше понимание этих зубастых хищников.
Это... не совсем акула!
Возможно, нам придется пересмотреть само понятие «акулы» — к такому выводу пришло новое исследование ученых из Йельского университета.
Эволюционные биологи сравнили ДНК разных видов акул между собой, а также с близкими, но не относящимися к акулам видами, такими как скаты, электрические скаты и химеры.
Оказалось, что акулы не обязательно являются ближайшими родственниками друг другу, что ставит под сомнение саму идею акул как единой биологической группы.
А что они такое?
По словам ведущего автора исследования Чейза Браунстайна, аспиранта Йеля, результаты можно трактовать двояко: либо акулы не представляют собой естественную группу, поскольку не имеют общего предка, отличного от скатов и родственных видов, либо сами скаты и подобные им существа на самом деле являются разновидностью акул.
Всего ученые проанализировали генетические данные 48 различных видов, изучив их полные геномы.
Геном — это полный набор генетической информации, содержащейся в клетках организма. Сравнивая именно полные геномы, а не отдельные гены, исследователи могут точнее определить родственные связи между видами.
Ученые изучали, как разные способы анализа участков ДНК влияют на понимание родства между акулами, скатами и другими хрящевыми рыбами.
Полученные данные оказались противоречивыми. При анализе одних участков ДНК (так называемых экзонов) появились доказательства того, что все акулы могут относиться к одной группе. Однако другие участки ДНК показали противоположное: некоторые виды акул (например, плащеносные и коровьи акулы) могут быть ближе к скатам, чем к другим акулам.
Это означает, что такие необычные акулы могут быть лишь дальними родственниками остальных, отделившимися от общего эволюционного древа гораздо раньше.
Если же акулы все-таки представляют собой отдельную группу, генетические данные позволяют оценить время их появления.
По расчетам ученых, эта группа возникла около 300 миллионов лет назад, примерно в то же время или немного позже, чем последний общий предок человека и современных амфибий.
Исследователи отмечают, что акулы, скаты и химеры относятся к одной из самых древних ветвей позвоночных животных, то есть животных с позвоночником.
Это одна из первых групп челюстных позвоночных, отделившихся в процессе эволюции. Поэтому они дают важную информацию о самых ранних животных с челюстями и костным скелетом.
Скелеты акул состоят из хрящей, а не из костей, поэтому определение их возраста требует специальных методов.
В исследовании 2016 года ученые провели радиоуглеродное датирование глазных хрусталиков акул, пойманных в качестве прилова. Возраст самых старых животных в этом исследовании оценивался в 392 года (указано ±120 лет).
Судя по этим данным, гренландские акулы живут не менее 300–500 лет, что делает их самыми долгоживущими позвоночными в мире.
Глубины океана чаруют пугающей неизвестностью. Но, погружаясь в пучины, задайтесь вопросом: насколько человечество готово узнать все тайны бездны? Вот, например, недавно ученые обнаружили бурную жизнедеятельность там, где сложная жизнь считалась невозможной в принципе. Оказалось, все мировые воды кишат жуткими на вид созданиями — гигантскими глубоководными бокоплавами.
Гигантский глубоководный бокоплав — крупнейший представитель отряда бокоплавов и очень дальняя родня самым обычным креветкам. Только он реально гигантский! Вы только представьте: в океанах плавает более 9000 видов бокоплавов, и все они крохотные, размером всего пару сантиметров. А эта махина еле-еле в руке помещается. Самые большие вырастают до 34 сантиметров в длину — и это только по предварительным данным.
Как оказалось, встретить бокоплавов можно во всех мировых океанах и в некоторых морях, например, в Средиземном. Океаны занимают 71% всей поверхности Земли, а бокоплавы живут в 59% всех океанов. Не утруждайте себя подсчётами, это и правда огромный ареал получается. Так что вид по праву можно назвать космополитом, то есть распространённым по всему земному шару.
Почему же тогда учёные про них узнали вот только что?
Дело в том, что встретить гигантов можно только на колоссальной отметке от 3800 до 9000 метров ниже уровня моря. Кстати, именно поэтому они белые, а не красные, как большинство их сородичей. Там, где солнечные лучи не пробивают вековую тьму, никто не может похвастать хорошим зрением. Так что лучшая маскировка — её отсутствие. Адаптироваться к экстремальным глубинам — дело нелегкое. Высокое давление, низкая температура воды, тотальное отсутствие пищи. Это пространство даже исследовать трудно, что уж говорить про выживание!
Не удивительно, что люди долгое время считали эту зону необитаемой. Лишь в последнее столетие из недр в руки рыбаков и ученых стали попадать глубинные обитатели. Наших героев, например, обнаружили в 1899. Только вот экземпляры это были единичные. А значит, океаническое дно в представлении большинства оставалось безжизненной тёмной пустошью.
Лишь недавно кому-то пришло в голову закинуть в океан ловушку с приманкой и камерой. И что вы думаете? Оказалось, что дно просто кишит бокоплавами! Гиганты жадно накинулись на халявное угощение и с радостью позировали для съёмки. Так учёным удалось выловить несколько особей для исследований и сообщить всему миру, что дно вообще-то очень даже обитаемо.
Первым делом, конечно, исследовали ДНК, чтобы разобраться: как бокоплавы вырастают такими гигантеями? Как выяснилось, у них свои особенные механизмы контроля размера. У каждой животины на генетическом уровне закодировано, насколько большой или маленькой она должна вырасти. Поэтому люди не бывают ростом в 10 метров, а киты не помещаются в аквариум. Большинство ракообразных «запрограммировано» на размер в несколько сантиметров. Так вот, у гигантских бокоплавов эти механизмы перепрошиты — они не ограничивают рост!
Ученые давно заметили, что беспозвоночные обитатели глубоководья как будто всю жизнь на растишке сидят. Их размеры в несколько раз превышают габариты сородичей с менее экстремальных глубин. Так биологи вывели эффект глубоководного гигантизма. Удивительно: но чем холоднее и голоднее вокруг, тем выгоднее становиться больше. Крупному организму проще сохранить тепло и энергию, ему легче накапливать питательные вещества. А ещё, чем ты крупнее, тем меньше желающих на тебя поохотиться. Бокоплавов ест всего парочка глубоководных рыб — это очень немного.
К тому же, зверюги отличаются удивительно долгой жизнью. Они могут отпраздновать свой 10-летний юбилей! Для представителя отряда бокоплавов это очень много — большинство и 2-3 года не проживёт.
За всё время гиганты успевают отнереститься несколько раз. Подробности интимной сферы жизни изучены не до конца, но там вряд ли будет что-то прям вау. Самки носят икру снизу брюшка — так делают многие бокоплавы. Самцы её оплодотворяют и со временем на свет появляются крохотные личинки. Они быстро растут на диете из планктона и водорослей, а потом — как мама с папой, начинают кушать всё, что океан пошлёт. Гигантеи — универсальные падальщики, и если бы не они, дно давно бы превратилось в огромную помойку.
В большинстве своём морские огурцы совсем не похожи на огурцы настоящие. Что, впрочем, ожидаемо – они даже не растения, а беспозвоночные из класса иглокожих, родственники морских ежей.
В процессе эволюции голотурии практически полностью лишились игл в коже, зато научились разбрасываться внутренними органами с обоих сторон тела. Чтобы напугать и отвлечь хищников.
Океаны и моря очень мало изучены человеком. Какие существа скрываются в глубинах ещё предстоит узнать. Не исключено что мы столкнёмся с ужасными хищниками...
Услышав слово акула, воображение большинства людей тут же рисует здоровенную рыбину — метры мышц, ряды острейших зубов-лезвий и узнаваемый спинной плавник над поверхностью воды, способный за считанные минуты расчистить пляж какого-нибудь курорта.
А теперь сбросьте кэш вашей фантазии и попытайтесь представить акулу, которая целиком умещается на человеческой ладони да еще и светится в темноте.
Нет, это не выдумка, а официально самая маленькая акула на планете — карликовая светящаяся акула (лат. Etmopterus perryi).
Максимальная зафиксированная длина этой акулы — около 21 сантиметра, а самые мелкие взрослые особи не превышают 16 сантиметров. Для сравнения: стандартная длина простого карандаша составляет примерно 18 сантиметров. Самки, как это часто бывает у акул, немного крупнее самцов.
Вид впервые научно описали в 1985 году Стюарт Спрингер и Джордж Бёрджесс, американские ученые-ихтиологи и одни из самых выдающихся мировых экспертов по акулам. Несмотря на то, что вид описан уже более 40 лет, об этих акулах-малютках известно поразительно мало — не потому, что акула неинтересна, а потому наблюдать ее в естественной среде обитания очень сложно.
Карликовая светящаяся акула обитает в водах Карибского моря, преимущественно у берегов Колумбии и Венесуэлы. Она держится на континентальном склоне, на глубинах от 280 до 450 метров.
Туда почти не проникает солнечный свет, давление колоссальное, но температура круглый год стабильно держится у отметки 12–15 градусов.
Это мир, куда человеку добраться сложнее, чем отправиться в космос — в прямом, а не переносном смысле: глубоководных аппаратов, способных картировать дно, построено меньше, чем марсоходов и межпланетных зондов.
Живой фонарик
Одна из самых удивительных особенностей этой акулы — биолюминесценция. На брюхе у нее расположены специальные светящиеся органы — фотофоры, генерирующие слабое голубоватое свечение.
Зачем акуле светиться в темноте? Разве она себя не выдает? Объясняю: даже на глубину 300-500 метров все еще просачиваются едва уловимые "остатки" солнечного света. Хищник, смотрящий снизу вверх, увидел бы темный силуэт акулы на фоне более светлой воды — идеальная добыча. Но свечение брюха компенсирует эту разницу, делая акулу практически невидимой снизу. Она в буквальном смысле сливается со светом сверху, становясь призраком для тех, кто не отказался бы ею полакомиться.
Ихтиологи считают, что у свечения есть и вторая роль — помогать крошечным акулам находить друг друга в кромешной темноте для размножения, хотя достоверных подтверждений этому пока нет.
Меню глубоководного карлика
Анализ содержимого желудков немногих пойманных экземпляров показал, что этот вид питается мелкими костистыми рыбами, кальмарами и ракообразными. Учитывая крошечные размеры самого хищника, добыча тоже должна быть соответствующей — никаких масштабных охот, только точечные атаки на существ размером с креветку.
Строение зубов карликовой светящейся акулы указывает на приспособленность именно к такой добыче — острые, но некрупные, идеальные для захвата небольших скользких организмов. В кромешной тьме, где зрение почти бесполезно, акула полагается на вибрации и электрические поля, которые улавливает с помощью ампул Лоренцини, отвечающих за электрорецепцию.
Как рождаются акулы-крошки
Карликовая светящаяся акула относится к яйцеживородящим видам. Это означает, что эмбрионы развиваются в яйцах внутри тела матери, но рождаются полностью сформированными мальками, минуя стадию откладывания яйца во внешнюю среду. Плацентарной связи с матерью, как у млекопитающих, при этом нет — детеныши питаются исключительно желтком яйца.
Пометы у этой акулы немногочисленны — всего несколько детенышей за раз. Это абсолютно логично для существа, проживающего в небогатой ресурсами глубоководной среде.
Человек-разрушитель
Может показаться, что существо, живущее на глубине почти полкилометра, надежно защищено от человеческого вмешательства. Но это не так. Донное траление, применяемое при промышленном лове креветок и других глубоководных обитателей, затрагивает именно те горизонты, где обитает карликовая акула. Так что она периодически попадает в сети как прилов — непреднамеренная добыча, не представляющая коммерческого интереса, но все равно погибающая.
Из-за скудности данных статус вида в природоохранных классификациях все еще остается неопределенным — ученым попросту не хватает информации, чтобы оценить реальную численность популяции. И это очень тревожный сигнал: человеческая деятельность может привести к уничтожению вида, о котором мы толком не успели ничего узнать.
Климатические изменения
Изменение климата не обходит стороной даже столь труднодоступные экосистемы. Потепление поверхностных вод постепенно меняет циркуляцию океанских течений, что влияет на распределение кислорода и питательных веществ на глубоководных склонах. Закисление океана, вызванное избыточным поглощением углекислого газа, тоже не останавливается на поверхности — оно постепенно проникает в более глубокие слои воды, оказывая разрушительное влияние на кальцифицирующиеся организмы, которые являются неотъемлемой частью пищевой цепи мелких глубоководных хищников.
Поскольку карликовая акула занимает крайне узкую экологическую нишу — конкретный диапазон глубин, конкретный температурный режим, — даже небольшие изменения в этой хрупкой системе способны нанести непоправимый урон ее популяции, которая и без того изучена из рук вон плохо.
В 2021 году морские биологи, трудящиеся на благо науки у берегов Новой Зеландии, впервые смогли сфотографировать и изучить с близкого расстояния удивительное существо — биолюминесцентную кайтфиновую акулу.
Эти хищники обитают в так называемой сумеречной зоне океана — на глубине от 200 до 1 000 метров, куда солнечный свет практически не проникает. Кайтфиновые акулы могут вырастать до внушительных 180 сантиметров в длину, что делает их абсолютными рекордсменами — в плане размера — среди биолюминесцентных позвоночных.
До недавнего времени ученые лишь предполагали, что эти акулы способны к самосвечению. Первые подозрения появились еще в 1980-х годах, но документальных доказательств не было. И вот команда исследователей из Католического университета Лувена в Бельгии под руководством Жерома Маллефета изучила несколько экземпляров таинственных акул, выловленных* у берегов Новой Зеландии, и окончательно подтвердила их биолюминесцентные способности.
*Во время научной "рыбалки" морской обитатель остается в воде, но вокруг него устанавливается ограждение, что позволяет изучать его с относительно близкого расстояния без причинения вреда.
В отличие от большинства наземных существ, которые используют яркую окраску для привлечения внимания, кайтфиновые акулы применяют биолюминесценцию с противоположной целью — чтобы стать невидимыми. Их тело излучает мягкое голубовато-зеленое свечение, которое прекрасно имитирует слабый солнечный свет, которому все же удается пробиться сквозь водную толщу.
Глядя снизу вверх, потенциальная добыча не видит силуэт акулы на фоне верхней толщи воды — хищник просто растворяется в окружающем свечении. А потом... кусь! И все. Такая невидимость дает огромное преимущество при охоте в полумраке океанических глубин.
Но маскировка — не единственное применение биолюминесценции кайтфиновыми акулами. Исследователи наблюдали, как они используют свое свечение в качестве "фонарика", подсвечивая креветок и кальмаров на темном морском дне перед атакой. Кроме того, яркое свечение репродуктивных органов помогает этим хищникам-одиночкам находить партнеров в бескрайней темноте глубин.
Примечательно, что спинной плавник акулы светится наиболее ярко, но его функция пока остается загадкой для ученых.
Кайтфиновые акулы уникальны еще в одном отношении — они одни из немногих животных, у которых биолюминесценция полностью контролируется гормонами. За включение свечения отвечает мелатонин — тот самый "гормон сна", который участвует в регуляции циркадных ритмов и помогает нам засыпать.
У акул мелатонин активирует специальные светящиеся органы — фотофоры. Адренокортикотропные гормоны, наоборот, подавляют свечение, позволяя акуле регулировать яркость свечения в зависимости от обстоятельств.
Закрываем ещё один долгострой почти годовой давности.
Вопреки распространенному мнению, не в океанских глубинах, а на суше берут начало морские монстры. Многие виды, после того как первые животные вышли на сушу примерно 400 миллионов лет назад, обратно мигрировали в водную среду и зачастую занимали там доминирующие позиции в пищевых цепях.
Ярким примером успешного возвращения в океан служат ихтиозавры. Освоив океан 250 миллионов лет назад, потомки наземных рептилий продемонстрировали впечатляющуюадаптивную радиацию*. В ходе эволюции возникли как гигантские хищники верхнего трофического уровня, так и стремительные виды-жертвы, заполнившие различные экологические ниши.
Шонизавры (Shonisaurus Popularis) охотятся на кальмаров - Марк Уиттон
Многочисленные группы позвоночных - плезиозавры, плиозавры, мозазавры - прошли аналогичный путь.
Среди вторично-водных животных киты занимают особое положение. С этимологией названия данной группы (Cetation), переводящейся как "большой морской монстр", контрастирует современное восприятие китов как величественных морских созданий.
В результате падения астероида размером с Эверест 66 миллионов лет назад произошло масштабное вымирание, уничтожившее около 75% всех видов. Среди наиболее известных жертв катастрофы числятся не только нептичьи динозавры. В воздушном пространстве исчезли птерозавры - первые позвоночные, научившиеся летать. В океанских глубинах прервалось почти 200-миллионное господство крупных морских рептилий - мозазавров и плезиозавров.
Мозазавр охотится на плезиозавра - James Kuether
Массовое вымирание освободило экологические ниши для новых групп животных. Древнейшие киты, известные как археоцеты, кардинально отличались от последующих глубоководных потомков с плавниками. Примечательно родство китообразных с современными копытными - оленями, свиньями и бегемотами.
Древнейший известный представитель китообразных - пакицет, обитавший 50 миллионов лет назад на территории современного Пакистана. У пакицета сохранялись четыре полноценные конечности с небольшими копытными фалангами. Длина тела составляла 120-150 см, что сопоставимо с размерами волка. Считающийся базальным, или примитивным, членом китовой линии, пакицет вел наземный образ жизни, лишь иногда заходя в воду для охоты на рыбу. О принадлежности пакицета к китообразным свидетельствует уникальная особенность строения черепа -слуховая булла**, характерная для всех китообразных и обеспечивающая эффективный подводный слух и эхолокацию.
Пакицет - Рис Мейеркорт
Следующим своеобразным шагом в эволюции китов был амбулоцет, еще один переходный вид, появившийся 48 миллионов лет назад. Его тоже нашли в Пакистане, как и пакицета. Многие ранние киты произошли из этого региона, поскольку когда-то здесь располагался древний океан под названием Тетис. Интересно, что из-за тектонических сдвигов, вследствие которых это море обмелело, окаменелости древних китообразных можно найти повсюду: и в сердце пустыни и на горных вершинах.
Амбулоцет - Хулио Ласерда
Среди этих окаменелостей амбулоцет демонстрирует множество адаптаций, которые делали его гораздо более приспособленным к морской среде, при этом сохраняя функциональные конечности. Амбулоцет был гораздо более неуклюжим на суше, чем его предшественники. Это объясняется тем, что его ноги стали короче и компактнее, напоминая конечности современных речных выдр. В результате этих изменений амбулоцет первым среди китов выработал характерную технику плавания посредством выгибания тела вверх-вниз, которая позже станет определяющей для всех полностью водных китообразных.
Амбулоцет - Р.Дж. Палмер
При длине 3-3,7м амбулоцетус мог охотиться на гораздо более крупную добычу. Его обтекаемое тело, удлиненная морда и высоко расположенные глаза позволяют предположить, что он мог охотиться из засады, подобно крокодиловым. Кроме того, они представляют собой первых китов, которые вышли в океан, хотя их ареал ограничивался прибрежными регионами, пока более поздние виды не расширили его дальше.
Будь то из-за обильной пищи, меньшей конкуренции или сочетания обоих факторов, переход в водную среду у этих китообразных прошел исключительно успешно. Они начали занимать экологические ниши, оставшиеся вакантными после давно вымерших морских рептилий. Поэтому за относительно короткий промежуток времени эти животные начали быстро развивать черты, которые все больше и больше приближали их к полностью водному образу жизни.
47 миллионов лет назад древние киты начали осваивать открытый океан — впервые китообразные были обнаружены за пределами Индийского субконтинента. У других представителей стали проявляться признаки раннего развития дыхала, поскольку ноздри постепенно смещались к верхней части головы. К 46 миллионам лет назад первые киты пересекли Атлантический океан. Некоторые начали развивать хвостовые плавники. Однако их образ жизни ещё не стал полностью водным — данные, полученные при изучении останков, свидетельствуют о том, что они выходили на сушу, чтобы размножаться.
Джорджиацет, взрослая особь и детёныш - Рисунок Марка Уиттона
Лишь 40 миллионов лет назад полностью водные киты начали бороздить океаны. Базилозавриды стали крупнейшими из них, а базилозавр - самым крупным видом в этом семействе.
Базилозавр, взрослая особь и детёныш - @SUNSP0T_
Больше не сдерживаемые ограничениями наземной среды обитания в плане размера и испытываемых нагрузок, древние киты достигли поистине колоссальных размеров. Базилозавр был устроен совершенно иначе, чем современные виды — тело отличалось стройностью и змеевидностью. По длине он достигал размеров кашалота — около 18 метров.
Помимо уникального строения тела, базилозавр обладал весьма примитивным черепом, больше напоминавшим наземных хищников, нежели современных водных млекопитающих.
Черепа базилозавра и адского кабана (энтелодона)
Любопытно, что многие их адаптации также схожи с доисторическими рептилиями, что даже привело к тому, что ранние палеонтологи ошибочно классифицировали базилозавра как морскую рептилию, присвоив вводящее в заблуждение название «царь-ящер».
Черепа мозазавра и базилозавра.
Хотя «ящеричья» часть названия была явной ошибкой, «царская» характеризовала его весьма точно.
Базилозавр стал одним из первых настоящих суперхищников среди китов, охотясь на крупную рыбу, акул и даже сородичей-базилозавридов, таких как 5-метровый дорудон, останки которого нередко оказываются пожёванными другими змееподомными китами. Господство базилозавридов ознаменовало расцвет археоцетов, но продлилось недолго.
Дорудон - Давид Арруда
Около 34 миллионов лет назад эоцен-олигоценовое вымирание привело к резкому падению глобальных температур. Климатические изменения положили конец эпохе базилозавридов и заложили основу для возникновения современных китов.
В отличие от археоцетов, живших до них, неоцеты или новые киты были лучше приспособлены к изменяющемуся миру. Современные китообразные делятся на две группы: усатые киты (мистицеты) и зубатые киты (одонтоцеты). Это разделение определяет не только их рацион и охотничьи стратегии, но и весь образ жизни.
Начнем с мистицетов. Сегодня эти животные известны несколькими особенностями. Одна из них — китовый ус, состоящий из тех же волокон, что и человеческие волосы. Они используют эти гигантские щетки для фильтрации огромных роев криля.
Горбатый кит у побережья Колумбии. - Cr. Whale and Dolphin Conservation, Facebook
Также они знамениты своими колоссальными размерами, что делает их крупнейшими животными за всю историю Земли.
Однако вначале их размеры были куда более скромными. Ранние усатые киты достигали всего 3-4,5 метров в длину, что сопоставимо с размерами современных дельфинов. Одна из причин таких ограниченных размеров заключалась в том, что у них еще не развился китовый ус, который впоследствии стал определяющей чертой их потомков.
Иллюстрация различных видов китов рода Coronodon. - Роберт Боссенекер
Интересно, что хотя все мистицеты сегодня беззубые, они сохраняют связь со своим зубастым прошлым — у них развиваются зубы в утробе, но они исчезают еще до рождения.
Морфология зубов ископаемых и современных китообразных. (A) 3D-модель зуба базилозаврида Zygorhiza kochii, (B) Фотография зуба вымершего усатого кита Llanocetus dentricrenatus, (C) Фотография зуба вымершего усатого кита Fucaia buelli, (D) 3D-модель зуба вымершего усатого кита Aetiocetus cotylalveus. Масштаб 10мм. (E) Зачатки зубов у зародыша горбатого кита (Megaptera novaeangliae) длиной около 115 см. - Decoupling Tooth Loss from the Evolution of Baleen in Whales.
Эта эволюционная перестройка совпала с кардинальными изменениями окружающей среды в период олигоцена. Похолодание климата привело к формированию массивных полярных ледяных шапок, особенно в Антарктике. Океанская циркуляция преобразилась, создав мощные конвейерные потоки холодной воды, богатой питательными веществами.
Потоки спровоцировали взрыв популяций планктона в освещенных солнцем слоях моря. Размножение планктона увеличило численность криля и других мелких организмов. Изобилие планктона в океане открыло возможность для развития у некоторых китов способности к фильтрационному питанию большими объемами.
Ранние киты охотились на рыбу и кальмаров, но быстро адаптировались. 3-метровый этиоцет прекрасно иллюстрирует переходную фазу между древними и беззубыми китами. Ископаемые свидетельства показывают наличие и зубов и китового уса, которым он всасывал добычу - своеобразная ранняя версия фильтрации пищи у современных представителей этого подотряда.
Этиоцет - Нобу Томура
Постепенная эволюция подготовила почву для появления современных морских гигантов. К миоценовой эпохе (10-5 миллионов лет назад) Земля стала ещё холоднее, что привело к взрывному росту популяций криля и планктона.
Усатые киты, благодаря своим высокоэффективным пластинам китового уса, теперь могли фильтровать огромные объемы мелких организмов, прикладывая минимальные усилия. Так их тела достигли максимальных биологически возможных размеров.
Появились массивные животные: горбачи, финвалы, гренландские киты с китовым усом до 4 метров длиной. Самый крупный — синий кит — одним глотком поглощает до 80 тысяч литров воды, фильтруя криля на 2 миллионов калорий. При длине 30 метров и весе почти 200 тонн синий кит — самое крупное животное в истории Земли.
https://www.orcaireland.org/blue-whale
Удивительно, что киты эволюционировали в гигантов лишь в последние несколько миллионов лет, что намекает на другие факторы, помимо доступности добычи, которые могли ограничивать их размеры.
Одна из теорий - это присутствие крупных океанских хищников вроде мегалодона, постоянно охотившихся на мелких усатых китов и не дававших им расти.
Гигантские акулы — не единственная угроза. Другая ветвь неоцетов — зубатые киты — стала не менее смертоносной, развив черты, которые сделали их более эффективными охотниками.
Одна из их самых замечательных адаптаций этих китов — эхолокация. Они издают щелчки и интерпретируют возвращающееся эхо с помощью специального органа, называемого дыней***.
Как оказалось, эта адаптация, подобно эволюции китового уса у мистицетов, могла быть обусловлена охлаждением океанов. Холодные воды стали мутными из-за увеличившегося содержания микроорганизмов, а изменения солености понизили растворяющие свойства морской воды, ввиду чего те вещества, которые при тёплом климате растворялись без остатка, теперь образовывали взвесь и делали воду ещё более мутной.
Зрение стало менее полезным, зубатые киты стали больше полагаться на слух. Ввиду этого они стали погружаться глубже, куда не попадает солнечный свет, открывая новые охотничьи угодья.
Некоторые виды, такие как клюворылые киты, могут достигать глубин почти 3000 метров. Другие, как кашалот — крупнейший зубатый хищник — специализируется на охоте на колоссальных кальмаров на глубинах более 900 метров. Мощные щелчки не только обнаруживают добычу, но потенциально оглушают или дезориентируют её.
Для сравнения, громкость реактивного двигателя самолета на взлёте достигает 140 децибел, а щелчки кашалотов - до 230 децибел. Это самый громкий звук во всем животном мире. Поскольку звук лучше распространяется в водной среде, их мощные щелчки ещё более эффективны.
Другие зубатые киты, такие как косатки, являются самыми опасными хищниками в океане. Их обычно называют китами-убийцами, и их видели активно охотящимися на других представителей верхнего звена пищевой цепи, таких как большие белые акулы. Иногда они топят синих китов. Около 100 особей в антарктических широтах научились координированно поднимать волны, чтобы сбивать тюленей со льдин.
Хотя косатка сегодня является главным хищником, если оглянуться всего на 10 миллионов лет назад, существовал один зубатый кит, который был прямым конкурентом таких гигантов, как мегалодон - мелвиллов левиафан. Его название происходит от библейского левиафана и фамилии Германа Мелвилла, автора "Моби Дика". Этот кит был одним из самых грозных хищников своего времени.
Мелвинов левиафан и мегалодон - Гершель Хоффмайер
Хотя он был немного меньше мегалодона — около 17 метров, взгляд на их зубы показывает всю картину. В то время как зубы мегалодона были около 15 сантиметров в длину, зубы левиафана превышали 30 сантиметров. Для масштаба: эти зубы были размером с 2-литровую бутылку газировки - самые большие зубы среди всех известных науке когда-либо существовавших животных.
Как видите, когда дело доходит до размеров, киты практически держат все рекорды. Путь от хищников размером с волка до крупнейших морских чудовищ океана — поистине невероятная история. И это заставляет задуматься: если киты когда-нибудь вымрут, какие морские чудовища придут им на смену?
* Адаптивная радиация — адаптация родственных групп организмов к систематическим нерезким однонаправленным изменениям условий окружающей среды. ** Слуховая булла— характерный признак китообразных, особое костное образование, изолированное пазухами. У современных китов нет наружного уха, а слуховой проход, ведущий к среднему уху, или крайне сужен, или вообще отсутствует. Барабанная перепонка утолщена, неподвижна и не выполняет те функции, которые свойственны наземным животным. Их у китов берёт на себя слуховая булла. *** Дыня - акустическое жировое тело на головах зубатых китов. Играет роль акустической линзы для фокусировки звуков.
Внешне сальпы очень похожи на медуз, крайне примитивных существ. Но вообще-то это настоящие хордовые, близкие родственники позвоночных! У них есть относительно сложная мускулатура, практически все системы органов и даже хорда – прообраз позвоночника. Правда, только у личинок, взрослые от неё отказались в процессе приспособления к жизни в форме фильтратора.
Однако содержание воды в сальпах примерно такое же, как и у медуз – 95–98%. Вот и получается, что настоящее мясо в них есть, но очень уж мало…
Фильтраторов на дне океана просто дофига. И этот многощетинковый червь – всего лишь ещё один из них.
Вы скажете мне: «Что-то он не очень похож на червя». И будете правы Тельце червя спрятано в песочек, а наружу торчат специальные выросты тела, которыми червячилло захватывает из жидкости вкусную органику. Чем больше площадь выростов, тем больше вкусняшек можно захватить.
Комментарии