В 1958 году на берегу гавайского высокогорного озера Мауна Лоа начал свои исследования молодой американский метеоролог Чарльз Килинг. Он стал первым, кому удалось точно измерить количество углекислого газа в атмосфере и доказать, что оно стремительно растёт и связано это с деятельностью человека.
До него большинство измерений проводилось на материковой суше. Его предшественники сильно недооценивали вклад локальных источников CO2, таких как живые организмы и населённые пункты. Вместо одной постоянной величины, соответствующей содержанию CO2 в атмосфере, они получали огромный разброс. А истинное значение долгое время ускользало от исследователей.
Килинг предположил, что избежать этих проблем можно на удалённом острове, где воздух достаточно хорошо перемешивается, а влияние местных источников CO2 не особо велико. По этим же причинам его лаборатория разместилась не возле океана, а на высоте 3 км. И в скором времени его усилия дали плоды: результаты измерений были настолько чистыми, что позволяли отслеживать даже минимальные изменения в содержании CO2.
Ежегодно, как по расписанию, его концентрация падала с апреля по октябрь и росла с октября по апрель. Такая циклическая динамика целиком объяснялась сменой времён года в северном полушарии и сезонным поведением лесных систем.
Но было замечено ещё кое-что. С каждым годичным циклом максимальное значение оказывалось чуточку выше, чем в предыдущем году. Кривая Килинга медленно, но упорно ползла вверх, что говорило о непрерывном росте содержания CO2 в атмосфере.
В 2015 году его концентрация пробила потолок в 400 частиц на миллион. С начала наблюдений она выросла на целую четверть, и продолжает расти ускоренными темпами.
Для сравнения: в 1980-х годах учёные изучили состав воздуха в пузырьках, запечатанных в полярном льду многие тысячелетия назад. Выяснилось, что за сотни тысяч лет уровень CO2 крайне редко поднимался выше отметки в 280 частиц на миллион.
Данные анализа стабильных изотопов показывают, как прибрежный город в Андах на протяжении тысячелетий адаптировал свои источники продовольствия.
Древнее поселение Вичама, расположенное всего в 1,5 километрах от Тихого океана и в 6,5 километрах от устья реки Уаура, может показаться очевидным кандидатом на богатую морепродуктами диету. Однако новый изотопный анализ человеческих останков свидетельствуют об обратном.
Исследователи изучили кости и зубы 38 человек, принадлежащих к двум различным периодам: Раннему формированию-1 (1800–1500 гг. до н. э.), когда Вичама развивалась как центр монументальной архитектуры, и Позднему переходному периоду (1000–1300 гг. н. э.), времени смены политических ландшафтов и изменения климата.
Данные по стабильным изотопам углерода и азота показывают, что в ранний период жители в основном питались растениями группы C3 — бобами, клубнями, фруктами и перцем чили, — в то время как морепродукты составляли менее четверти среднего рациона. Даже культуры группы C4, такие как кукуруза, несмотря на присутствие в регионе, практически не потреблялись.
«Теоретически долина подходит для выращивания кукурузы, однако местные фермеры традиционно выращивают другие культуры», — сказал ведущий автор Луис Песо-Ланфранко. «Возможно, кукуруза использовалась в ритуальных целях, а не в качестве повседневного блюда».
Нестабильность климата в ранний формативный период, возможно, препятствовала выращиванию кукурузы, требующей постоянного орошения. Общины в более обширных и плодородных долинах к северу, возможно, специализировались на выращивании кукурузы, в то время как жители вичамы отдавали предпочтение более устойчивым культурам, таким как тыквенные и клубневые.
Три тысячелетия спустя изотопные данные, относящиеся к позднему переходному периоду, показывают, что морские продукты играли более важную роль, что совпало с понижением температуры морской поверхности, что способствовало росту прибрежной продуктивности. Тем не менее, земледелие, особенно выращивание растений C3, оставалось доминирующим.
Такая гибкость в питании свидетельствует об обществе, приспособившемся к природным ритмам. Жители Вичамы в зависимости от условий интенсивнее занимались рыболовством или земледелием, не отказываясь при этом от своей основной сельскохозяйственной деятельности.
Исследовательская группа планирует расширить своё исследование, включив в него микроостатки растений в зубном камне, индикаторы физиологического стресса и данные о пыльце для реконструкции местного климата. Они также изучают роль дальних контактов, поскольку артефакты из Амазонии — более чем в 300 километрах к востоку — указывают на возможную сезонную или постоянную мобильность.
«Мы хотим понять, почему центр региональной власти сместился из Карала в Вичаму», — отметил Песо-Ланфранко. «Глобальное событие 4,2 тыс. лет назад могло быть частью этой истории».
История Вичамы — это пример устойчивости, адаптации и непреходящей важности земледелия, даже в условиях богатой морской жизнью местности.
Это может звучать как завязка к анекдоту: поэт, пастор и инструктор по танго заходят в кафе, но на самом деле они борются с самым серьёзным кризисом нашего времени посредством игры. Как сообщает The Washington Post , Climate Fresk — это многопользовательская карточная игра, которая превращает насыщенный 3000-страничный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) в нечто доступное, социальное и даже увлекательное.
Игра, созданная французским учёным Седриком Рингенбахом, использует 42 карты, представляющие причины, следствия и обратные связи изменения климата — от вырубки лесов и «коровьих пердежей» до таяния вечной мерзлоты и разрушения пищевых цепей. Вместо бесконечных презентаций PowerPoint игроки используют ручки и бумагу, чтобы изобразить взаимосвязь этих факторов. Это совместный экспресс-курс по климатологии, который уже охватил более 2 миллионов человек в 150 странах, от школ в Кении до кафе в США и даже европейских министерств.
Игроки быстро осознают суровую простоту системы: чем больше углерода мы выбрасываем, тем сильнее нагревается Земля , что приводит к наводнениям, засухам и смертоносным циклам обратной связи. Но в отличие от изолированности, которую создают заголовки новостей о климате, Climate Fresk превращает обучение в сообщество, побуждая к обсуждениям, смеху, а иногда и слезам. Один из ведущих в Кливленде рассказал The Post , что «даже в сообществах, где к изменению климата относятся с подозрением, игра начинает диалог — и именно так общество движется к переменам».
В то время как некоторые участники уходят, размышляя о том, действительно ли переработка отходов или совместное использование автомобилей могут что-то изменить, другие связывают это с более масштабными изменениями в образе жизни, такими как сокращение потребления мяса, поддержка лесовосстановления и сокращение потребления. Для молодых игроков это призыв к действию: если будущее планеты в их руках, понимание этого — первый шаг к её спасению.
Это доказательство того, что решения проблемы изменения климата не существуют только в лабораториях или на протестах — иногда они начинаются за столом, с колодой карт и открытым умом.
Давайте продолжим учиться, объединяться и действовать сообща, чтобы защитить нашу общую окружающую среду , пока игра не закончилась.
Чтобы избежать климатической катастрофы, человечеству придется каждый год извлекать из атмосферы более 10 гигатонн углекислого газа. Одним сокращением выбросов этого не добьешься, поэтому наука продолжает искать новые пути — в том числе, очень необычные.
Решение, предложенное авторами статьи в журнале npj Climate Action, вдохновлено природой.
Нужно срубать старые деревья в северных таежных лесах России, Канады, Аляски и Скандинавии, сплавлять их по рекам до океана и там затапливать на глубоких участках, предлагают Уль Бюнтген из Кембриджского университета и его коллеги.
Законсервировать углерод в холодной глубине
За время роста деревья поглощают несколько тонн углерода. Однако, чем старше дерево, тем медленнее оно растет, и уже не дает такой же пользы, как молодое. После его смерти древесина разлагается, или дерево сгорает в лесных пожарах, и накопленный углерод высвобождается в атмосферу.
А вот на океанском дне, в условиях сильного холода и отсутствия кислорода, древесина хранится тысячи лет.
Вырубленные участки немедленно засаживаются новыми деревьями, чтобы перезапустить цикл поглощения углерода.
1% северных лесов = 1 гигатонна СО₂
На компьютерных моделях исследователи подсчитали, что если таким образом обрабатывать всего 1% тайги, ежегодно мы бы удаляли 1 гигатонну углекислого газа из атмосферы.
Но есть загвоздка
Авторы не призывают немедленно снаряжать бригады лесорубов и отправлять их в тайгу. Нужно более детальное изучение потенциал и риски такого метода.
Нужно проверить, не навредит ли затопление миллионов бревен живой природе океанского дна и проводить вырубку так, чтобы не нарушались права коренных народов Севера, жизнь которых зависит от реликтового леса.
И странам предстоит решить, как справедливо поделить углеродные квоты, полученные за убранные из атмосферы парниковые газы.
В рамках уникального эксперимента биологи из Европы, Ближнего Востока и США заложили 360 небольших участков с арабидопсисом в различных климатических условиях — от альпийских до пустынных — и оставили их на пять лет, чтобы растения либо эволюционировали, либо погибли.
Ученые, объединенные международным консорциумом GrENE провели масштабный пятилетний эксперимент в 30 климатических зонах. Биологи проследили за экспресс-эволюцией резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), высаженной в разных условиях — от альпийских снегов до израильских пустынь, чтобы составить модель выживания видов при резком изменении среды.
Генетический дрейф. В контексте этой огромной работы необходимо различать адаптацию, вызванную естественным отбором, и дрейф генов. Эволюция через естественный отбор — это «умный» фильтр, сохраняющий полезные признаки. Генетический дрейф напоминает лотерею: в маленьких популяциях гены меняются случайно. Если полезная мутация не успевает закрепиться из-за малого числа особей, популяция гибнет.
Исследования адаптации растений к глобальному потеплению десятилетиями оставалась чисто теоретическими. Международная группа биологов применила сетевой подход, создав 360 независимых площадок в Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Ученые ежегодно проводили секвенирование геномов выживших растений, фиксируя изменения частоты аллелей.
Выяснилось, что при наличии достаточного генетического разнообразия эволюционный отклик происходит невероятно быстро — всего за три-пять лет. Популяции буквально на глазах меняли структуру ДНК, отбирая варианты, ответственные за реакцию на тепловой стресс и время цветения. Работа опубликована в журнале Science.
Белоцветковая арабидопсис, растущая на песке на пляже у побережья Балтийского моря. Это растение, относящееся к семейству крестоцветных, произрастает в самых разных климатических условиях — от альпийских до пустынных — и широко используется в лабораторных генетических экспериментах
Но возможности природного «самоспасения» имеют предел. В самых жарких точках, имитирующих климат будущего, механизмы адаптации часто давали сбой. Вместо направленного естественного отбора там наблюдались хаотичные генетические сдвиги, за которыми следовало неизбежное вымирание. Это указывает на существование критической точки, после которой скорость изменения среды превышает эволюционный потенциал вида.
Хаос против отбора
Некоторые участки были засажены в городах, например, эта группа из 12 участков рядом с жилыми домами в Кёльне, Германия.
Исследование показало, что выживание напрямую зависит от повторяемости генетических изменений. В благоприятных для адаптации условиях разные группы растений в схожем климате демонстрировали идентичные мутации.
Соавтор работы Татьяна Белладжио отметила специфику процессов в экстремальных зонах: «В некоторых типах климата сдвигов либо не было вовсе, либо они не повторялись в независимых повторных опытах. Там происходила эволюция за счет генетического дрейфа — случайных стохастических изменений, а не под давлением естественного отбора». Такие популяции, лишенные четкого вектора развития, неизбежно сокращались и погибали в течение пяти лет.
Ученые из Мельбурнского университета реконструировали климатическую историю планеты за последние 540 миллионов лет. Исследование показало, что глобальное потепление и похолодание зависят от баланса углерода в зонах расхождения и столкновения тектонических плит, а не только от вулканической активности.
Две тектонические плиты встречаются в национальном парке Тингвеллир, Исландия.
Понятие субдукции является ключевым для понимания того, как планета «избавляется» от излишков углекислого газа. Когда тяжелая океаническая плита сталкивается с легкой континентальной, она ныряет под нее, унося в мантию скопившиеся на дне известняки и остатки органики. Этот процесс работает как гигантский конвейер. Если бы этот механизм остановился, углерод не возвращался бы в недра, и атмосфера могла бы стать непригодной для жизни из-за перегрева. Но часть этого углерода возвращается обратно через извержения вулканов, замыкая цикл. Сложность в том, что тектоника работает крайне медленно, и природный баланс, который она поддерживает, не успевает компенсировать стремительные выбросы углерода, вызванные деятельностью человека в последние столетия.
На протяжении сотен миллионов лет климат Земли претерпевал колоссальные изменения, переходя от состояния «ледяного дома» к режиму «парника». Традиционно считалось, что главным рычагом этих процессов была активность вулканических дуг в зонах столкновения плит, которые выбрасывали углекислый газ в атмосферу.
Но новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, доказывает, что механизм глубокого углеродного цикла гораздо сложнее. Используя компьютерное моделирование, авторы проследили путь углерода от океанического дна до раскаленных недр планеты.
Исландия находится на границе плит, что способствует частой вулканической активности.
Оказалось, что ключевую роль играют не только зоны субдукции, где плиты уходят в мантию, но и срединно-океанические хребты и континентальные рифты, где кора расходится. Океан поглощает огромные объемы углекислого газа, депонируя его в богатых углеродом породах и осадках на морском дне. Эти отложения перемещаются тектоническими плитами и со временем попадают в зоны переработки, создавая глобальный круговорот, определяющий температурный режим планеты на геологических масштабах времени.
Эволюция планктона и новый баланс
Исследование подчеркивает, что доминирование определенных тектонических процессов менялось с течением времени. Ученые обнаружили, что до появления определенных форм жизни именно рифтовые зоны были основными поставщиками углерода.
Сколько углерода перерабатывается в мантии Земли в зонах субдукции (синий цвет) по сравнению с тем, сколько выделяется через вулканические дуги и срединные океанические хребты (оранжевый цвет) за последние 540 миллионов лет. Карбонатные платформы — большие скопления карбонатных пород — обозначены зелеными многоугольниками, где светло-зеленый цвет обозначает активные платформы, а темно-зеленый — более старые, неактивные платформы.
Ситуация изменилась около 200 миллионов лет назад с появлением планктонных кальцификаторов — крошечных организмов, которые превращают растворенный углерод в кальцит. Как отмечают авторы работы: «Высокая доля углерода, выбрасываемого в атмосферу вдоль вулканических дуг за последние 120 миллионов лет, в основном обусловлена богатыми углеродом осадками, которые создали эти организмы».
Таким образом, биологическая эволюция изменила химический состав тектонического «сырья». До этого момента выбросы из срединно-океанических хребтов вносили более весомый вклад в парниковый эффект. Сегодняшнее понимание этих глубоких процессов критически важно для прогнозирования будущих климатических сценариев. Мы видим, что климат Земли — это результат тонкого баланса между выбросами из недр и захоронением углерода в океанических осадках, который поддерживается движением плит под нашими ногами.
Метан – мощный парниковый газ, который за 20-летний период удерживает примерно в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. По оценкам учёных, на его долю приходится около 30% глобального потепления. К счастью, метан распадается в атмосфере относительно быстро – как правило, в течение 10 лет.
Когда подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергся в 2022 году, он выбросил в воздух над южной частью Тихого океана примерно 2,9 миллиарда тонн пепла и газа. Согласно новому исследованию, извержение также частично "убрало за собой".
Учёные подсчитали, что извержение высвободило около 330 гигаграммов метана – это примерно столько же, сколько ежегодно производят более 2 миллионов коров. Однако результаты работы показали, что химические реакции внутри вулканического шлейфа уничтожали около 900 мегаграммов метана в сутки, что эквивалентно дневным выбросам тех же 2 миллионов коров. Более того, облако продолжало разрушать собственное метановое загрязнение на протяжении 10 дней, дрейфуя в сторону Южной Америки.
Снижение выбросов метана от промышленных процессов и сельского хозяйства критически важно для смягчения последствий изменения климата, однако не все источники метана можно контролировать. Часть выбросов связана с естественными процессами – микробным разложением или вулканической активностью. Чтобы справиться с метановым загрязнением из таких источников, исследователи ищут способы ускорить естественный распад атмосферного метана.
Именно такой механизм и обнаружили авторы работы. С помощью спектрометра TROPOMI на борту спутника Sentinel-5P Европейского космического агентства учёные установили, что вулканический шлейф содержал необычно высокие концентрации формальдегида – короткоживущего промежуточного соединения, которое образуется при распаде метана. Формальдегид существует всего несколько часов, прежде чем разложиться на углекислый газ и воду, но в шлейфе он сохранялся в высоких концентрациях более недели. Это указывало на непрерывное разрушение метана.
Предыдущие исследования показали, что когда пыль из Сахары переносится ветром над Атлантическим океаном, она смешивается с морскими брызгами и образует аэрозоли солей железа. При взаимодействии солнечного света с этими частицами высвобождаются атомы хлора, ускоряющие разложение метана.
Учёные полагают, что аналогичный механизм сработал и внутри вулканического облака – морская вода, поднятая в атмосферу извержением, смешалась с пеплом, и эта смесь под воздействием солнечного света породила высокореактивные атомы хлора.
Полученные данные дают дополнительные доказательства того, что этот механизм можно использовать для снижения концентрации метана в атмосфере – если инженеры найдут безопасный, эффективный и экономически оправданный способ его воспроизвести.
Уже предложены некоторые стратегии: строительство реакторов, которые извлекают метан из воздуха и пропускают его через насыщенный хлором рассол, или контролируемый распыл атомов хлора непосредственно в атмосферу, хотя последний вариант может иметь непредвиденные экологические последствия.
Одна из ключевых проблем в разработке подобных технологий – точное измерение количества удалённого метана.
Исследователи надеются, что их результаты вдохновят больше инженеров использовать атомы хлора в качестве агента для удаления метана и подтверждать эффективность своих подходов с помощью спутниковой спектроскопии.
Зимой 2021 года жители теплого Техаса замерзали в домах без отопления, а в апреле и мае 2025 года аномальные снегопады накрыли сразу несколько регионов России. При этом климатологи продолжают утверждать, что планета нагревается. Разве в этом нет противоречия? На самом деле, суровые зимы — это не опровержение глобального потепления, а его прямое следствие.
Над Северным полюсом Земли с огромной скоростью постоянно вращается гигантский воздушный вихрь, который представляет собой природный защитный барьер по сдерживанию арктического холода в северных широтах.
Арктика нагревается в два раза быстрее остальной планеты — явление, которое ученые называют арктической амплификацией. Связано это с тем, что из-за глобального потепления уменьшается отражающая способность льдов: растаявший лед обнажает темную воду, которая жадно поглощает солнечную энергию и нагревается, вызывая еще большее таяние льда (замкнутый круг). Из-за этого разность температур между полюсом и умеренными широтами уменьшается, и полярный вихрь утрачивает стабильность.
Когда этот воздушный барьер ослабевает, он начинает "волниться", как флаг на сильном ветру. И время от времени "языки" арктического воздуха прорываются далеко на юг, принося морозы и осадки туда, где их не ждут. За последние 30 лет частота таких климатических "побегов" увеличилась более чем в полтора раза, и этот показатель продолжает расти. Поэтому мы все чаще будем сталкиваться с заголовками о том, что в какой-то южный регион пришло внезапное похолодание или тысячи огородников лишились всех своих посадок из-за снегопада и заморозков в июне.
Океан меняет свои привычки
Гольфстрим — мощное теплое течение в Атлантическом океане — это гигантская "печка" Европы и северо-западной России, тепловой конвейер, который несет теплую воду из тропиков к берегам Норвегии, Британии и Мурманска. Благодаря ему в Лондоне зимой теплее, чем в Нью-Йорке, хотя британская столица находится севернее канадского Лабрадора.
Однако глобальное потепление ударило и по этой системе. Таяние гренландских ледников насыщает Северную Атлантику миллиардами тонн пресной воды. Эта вода легче морской соленой, поэтому она не опускается в глубины океана при охлаждении и не создает тот самый "всасывающий эффект", который подтягивает новую теплую воду с юга, нарушая работу всего теплового конвейера.
Ученые фиксируют замедление Атлантической меридиональной циркуляции на 15% с середины прошлого века, и этот процесс только ускоряется. Европа и европейская часть России постепенно лишаются своего природного обогревателя. Таким образом, глобальное потепление делает зимы в этих регионах все более суровыми, а снегопады — более разрушительными.
Больше влаги — больше снега
Каждый градус потепления океана увеличивает испарение воды примерно на 7%. Атмосфера насыщается этой избыточной влагой, словно гигантская губка, готовая выжать всю накопленную жидкость при первой возможности.
И в нашей реальности возможность не заставляет себя ждать. Когда влажный воздух сталкивается с прорывами арктического холода, результат может быть жутко впечатляющим — снегопады такой интенсивности, что за несколько часов выпадает месячная норма осадков.
Примечательно, что общее количество снежных дней в году сокращается, но отдельные снегопады становятся все более обильными и опасными.
Именно из-за глобального потепления мы наблюдали снежные бури в Мадриде, замерзшие фонтаны в Риме и ледяной дождь, обрушившийся на американский Техас — штат, где растут пальмы.
Новые правила старой игры
Климатическую систему Земли можно сравнить со сложным часовым механизмом, где абсолютно все шестеренки взаимосвязаны. Когда мы, человечество, насыщаем атмосферу парниковыми газами (углекислый газ, метан), то мы не просто немного "повышаем градус" — мы меняем скорость вращения всех шестеренок сразу.
Глобальное потепление — это не равномерное нагревание планеты, которое можно предсказать на годы и столетия вперед, а фундаментальная перестройка всех климатических процессов. В некоторых регионах действительно становится теплее, но в других — холоднее; третьи страдают от засух, а четвертые — от наводнений.
Экстремальные зимние холода и снегопады не опровергают факт климатических изменений — они лишь подтверждают, что эти изменения запущены и набирают обороты. Погода становится более непредсказуемой, более контрастной и порой совершенно парадоксальной.
В новой климатической реальности мы должны привыкать к неожиданностям: к июльскому граду размером с мячи для настольного тенниса, к январским оттепелям в Сибири и к февральским морозам в субтропиках. Планета меняет правила игры, и нам остается только адаптироваться к этим новым, более жестким условиям.
27 августа 1883 года в 10:02 утра произошло событие, которое буквально потрясло Землю. Индонезийский вулкан Кракатау, расположенный на одноименном острове между Явой и Суматрой, рванул с такой силой, что породил самый громкий звук в зарегистрированной истории человечества. Его слышали на расстоянии как минимум 4 800 километров.
По современным оценкам, мощность звука у источника составляла примерно 310 децибел (дБ). Для сравнения: мощность звука работающего реактивного двигателя — около 140 дБ. На расстоянии около 160 километров мощность звукового удара составляла 170-172 дБ, а моряки, находившиеся в 64 километрах от острова, практически полностью потеряли слух. Капитан британского корабля Norham Castle записал в вахтенном журнале:
"Убежден, что наступил Судный день. Мои последние мысли с женой".
Звук распространился невероятно далеко. Жители острова Родригес у Маврикия, удаленного на 4 800 километров от эпицентра, слышали "серию громких хлопков". В Австралии, примерно в 3 000 километрах от Кракатау, люди тоже стали косвенными свидетелями извержения, приняв этот грохот за артиллерийскую канонаду.
Ударная волна оказалась настолько мощной, что барографы по всему миру фиксировали ее прохождение в течение пяти дней. В некоторых точках земного шара приборы зарегистрировали эту волну семь раз, а значит, она фактически обогнула планету примерно три с половиной раза. Даже в самых удаленных районах были отмечены аномальные колебания атмосферного давления, которые позже связали с Кракатау.
Извержение, мощность которого оценивается в 100-200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, выбросило в атмосферу около 25 кубических километров материала, а эруптивная колонна — гигантский столб пепла, газа и раскаленных обломков — поднялась более чем на 30 километров. Северные две трети острова, включая сам вулкан, были уничтожены. Позже на его месте появился новый вулканический остров — Анак-Кракатау ("дитя Кракатау"), а остатки прежнего острова позже закрепились под названиями Раката, Сертунг и Панджанг.
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), извержение Кракатау и вызванные им мегацунами, обрушившиеся на побережья Явы и Суматры, уничтожили 165 городов и поселений, а еще 132 серьезно пострадали. К праотцам отправились не менее 36 000 человек.
Последствия этого события ощущались по всей Земле. Пепел и газы, попавшие в верхние слои атмосферы, вызвали глобальное похолодание: средняя температура на планете снизилась примерно на 0,5-0,6 градуса, а закатное небо по всему миру окрасилось в тревожные красно-коричневые оттенки. На первый взгляд это может показаться незначительным, но для средней температуры всей планеты такое изменение огромно: речь идет не о погоде в одном регионе, а о сдвиге климатической системы в целом. Это привело к массовым неурожаям с далеко идущими последствиями.
Извержение Кракатау стало переломным моментом в развитии науки. Это была первая глобальная катастрофа, которую удалось подробно задокументировать благодаря телеграфу и сети метеорологических станций. Событие подтолкнуло ученых к более системному изучению вулканов, атмосферы и созданию климатических моделей.
Антиподы — это районы, расположенные на противоположных концах земного диаметра. Холодной Арктике противолежит холодная Антарктика, а жаркой экваториальной Бразилии — не менее жаркие Индонезия и Малайзия.
Однако сходство климата антиподов этим и исчерпывается, поскольку материки на Земле расположены так, что почти всем обширным территориям суши противолежат океаны: Африке и Азии — Тихий и Южный, Северной Америке — Индийский и Южный, Австралии — Атлантический. Это исключает сходство климата.
В единственном случае, когда крупной материковой территории с обратной стороны Земли соответствует суша, говорить о сходстве климата тоже не приходится: антиподом влажного и теплого Восточного Китая являются засушливые и довольно холодные южные части Аргентины и Чили.
В настоящее время жизнь на нашей богатой кислородом планете процветает, но так будет не всегда. Ученые предсказывают, что Землю ждут кардинальные атмосферные изменения — те, что приведут к вымиранию большинства форм жизни, включая человечество.
Несмотря на запредельную важность кислорода для нашего существования, его присутствие в земной атмосфере — относительно недавняя особенность в долгой и богатой событиями истории нашей планеты. До Великого кислородного события (ВКС), произошедшего около 2,4 миллиарда лет назад, на Земле было крайне мало кислорода. В то время в богатой метаном атмосфере планеты и насыщенных железом океанах процветали анаэробные формы жизни. Железа в наших океанах было настолько много, что они имели ярко-зеленый цвет вместо привычного нам сине-голубого. Появление цианобактерий, способных к фотосинтезу, привело к увеличению выработки кислорода в океанах, откуда он поступал в атмосферу. С наступлением ВКС жизнь на Земле кардинально изменилась.
Авторы исследования считают, что в конечном итоге атмосфера Земли вернется к этому древнему состоянию, снова став бедной кислородом и богатой метаном. Ученые также прогнозируют, что эта трансформация произойдет задолго до того, как вся поверхностная вода испарится из-за возросшего солнечного излучения. Так что наша планета может стать непригодной для жизни людей и большинства других сложных форм жизни намного быстрее, чем предполагалось ранее.
Трансформация атмосферы
Так почему же это должно произойти? Связано это с тем, что наше Солнце стареет, становясь ярче и горячее. Из-за этого постепенно будет усиливаться распад углекислого газа в нашей атмосфере, который критически необходим для фотосинтеза. Это в конечном итоге приведет к сокращению количества растений, производящих кислород, и, таким образом, положит конец жизни на Земле в ее привычном виде.
Исследователи прогнозируют падение уровня кислорода в миллион раз ниже сегодняшнего. Изменения будут происходить настолько стремительно по геологическим меркам, что у кислородозависимых организмов и целых экосистем, зависящих от аэробной жизни, не будет времени на адаптацию.
Несмотря на это, микробная жизнь, как ожидается, выживет. Земля будущего окажется под властью анаэробных организмов — бактерий и архей, которые чувствуют себя замечательно в бескислородной среде и в условиях экстремальных температур. Эти простейшие существовали задолго до ВКС, существуют сегодня и, вероятно, продолжат процветать после исчезновения кислорода.
Согласно прогнозу ученых, у нас в запасе примерно один миллиард лет — достаточно времени, чтобы найти новый дом для нашего вида (если человечество все еще будет существовать, конечно). Колонизация других планет, создание искусственных биосфер или даже поиск способов продлить пригодность Земли для жизни — все это вызовы, с которыми столкнется научное сообщество будущего.
Да, конец кислородной эпохи означает гибель для большинства форм жизни на Земле в том виде, в каком мы ее знаем. Однако это лишь продолжение истории постоянно меняющейся планеты, на которой уже неоднократно происходили массовые вымирания. Земля, непременно, выстоит, но продолжит свое существование во мраке Вселенной без нас.
Новое исследование прослеживает скрытую историю корней кукурузы в долине Теуакан и показывает, как человеческие руки и изменение климата сформировали одну из важнейших сельскохозяйственных культур в мире.
Когда кукуруза впервые отделилась от своего дикого предка, теосинте , в долинах Центральной Мексики около 9000 лет назад, её надземная часть претерпела радикальные изменения. Зёрна, когда-то заключённые в твёрдую, несъедобную оболочку, разбухли, превратившись в мягкие, крахмалистые зерна. Но под поверхностью произошли не менее важные, хотя и менее заметные, изменения.
Недавнее исследование в журнале New Phytologist1предполагает, что корни кукурузы — эти невидимые структуры, связывающие растение с почвой — сформировались под воздействием как сельскохозяйственной деятельности человека, так и естественных изменений климата и почвы на протяжении тысяч лет (Лопес-Вальдивия и др., 2025).
«Мы реконструировали фенотипы корней кукурузы и теосинте, а также окружающую среду долины Теуакан… используя комбинацию древней ДНК, палеоботаники и функционально-структурного моделирования, чтобы реконструировать, как признаки корней развивались с течением времени», — сказал Джонатан Линч, исследователь питания растений и старший автор исследования.
Корни в глубине времени
Исследователи построили свой анализ на одном из самых богатых археологическими находками регионов Мезоамерики: долине Теуакан. Долина известна одними из самых ранних свидетельств одомашнивания кукурузы, а её почвы и пыльцевые образцы хранят следы изменений окружающей среды за последние 18 000 лет.
Объединив древнюю ДНК с компьютерным моделированием (модель OpenSimRoot), команда проследила, как корни кукурузы менялись в зависимости от климатических условий и меняющихся методов выращивания.
Выделились три ключевых эволюционных изменения:
Меньше узловых корней — поверхностные корни, растущие из основания стебля, пришли в упадок, уступив место более глубоким корням.
Развитие многорядной корковой склеренхимы — плотной ткани, которая позволяет корням проникать в более твердые и сухие почвы.
Больше семенных корней — рано развивающихся корней, которые закрепляют сеянцы и извлекают питательные вещества на их наиболее уязвимой стадии.
Эти изменения свидетельствуют о том, что кукуруза адаптировалась не только к выращиванию человеком, но и к колебаниям количества осадков, деградации почвы и повышению уровня CO₂ в атмосфере.
Земледелие, климат и эволюция корней
Исследование выявило три отдельные фазы эволюции корня:
12 000–8 000 лет назад : повышение уровня CO₂ способствовало более глубокому развитию корней, помогая ранней кукурузе впитывать воду и питательные вещества снизу.
Около 6000 лет назад : орошение распространилось по долине, что способствовало более глубокому проникновению азота в почву. Кукуруза с тканями, предназначенными для глубокого проникновения, процветала.
3500 лет назад : Интенсификация сельского хозяйства и истощение почв сделали ранние корневые системы критически важными. Появилось больше семенных корней, что обеспечило быстрое укоренение сеянцев в неблагоприятных почвах.
«Исследование показывает, что фенотипы корней, которые повышают продуктивность растений в условиях азотного стресса, важны для адаптации кукурузы к изменяющимся методам ведения сельского хозяйства», — пояснил ведущий автор Иван Лопес-Вальдивия.
Археология встречается с ботаниологией
Для археологов это исследование добавляет подземный слой в историю одомашнивания. Хотя обугленные початки и жернова документируют роль кукурузы на поверхности, корни редко оставляют прямые следы. Тем не менее, реконструируя их эволюцию, исследование связывает воедино изменения окружающей среды, жизнеобеспечение человека и биологию культуры, которая теперь кормит большую часть планеты.
Результаты также показывают, что отношения между растениями и человеком не были односторонними. Фермеры выбирали растения с более крупными зернами, но почва и климат подтолкнули виды в направлениях, которые оказались важными для долгосрочного выживания.
С нетерпением жду
Поскольку кукуруза остаётся одной из самых распространённых культур сегодня, древний танец между корнями, почвой и возделыванием человеком может стать уроком на будущее. Рост уровня CO₂ и изменение режима осадков вновь ставят под угрозу стабильность урожая. Понимание того, как древняя кукуруза адаптировалась к изменениям, может помочь в селекционных программах сегодня.
«Это не только интересно с исторической точки зрения... это также дает некоторое представление о том, что мы можем сделать с корнями кукурузы в будущем, чтобы сделать их более адаптированными к меняющимся условиям», — отметил Линч.
Глядя на Луну в ясную ночь, мы видим знакомый серебристый диск с темными пятнами — лунными "морями". Но далеко не каждый знает, что эти пятна — застывшие океаны лавы, которая в далеком прошлом извергалась на поверхность в колоссальных объемах. Сохранились на Луне и некоторые вулканические структуры — архитекторы этого инопланетного рельефа.
Одна из них — давно потухший вулкан Mairan T, детально сфотографированный орбитальным аппаратом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и поразивший ученых своей необычной природой.
Mairan T расположен на видимой стороне Луны, в северо-западной части Океана Бурь (лат. Oceanus Procellarum) — самого большого лунного "моря". Это не ударный кратер, каких на Луне миллионы, а именно потухший вулкан, сформированный выдавливанием вязкой лавы из недр.
Диаметр его основания составляет примерно семь километров, а высота — 800 метров. На вершине зияет крупная кальдера диаметром 3,8 километра и глубиной около 450 метров. Кальдера образовалась на последних стадиях извержения, когда опустошенное интенсивными извержениями магматическое жерло обрушилось внутрь себя.
На снимках LRO отчетливо видно, что Mairan T заметно ярче окружающей поверхности. Равнины Океана Бурь сложены из темных базальтов, богатых железом, а склоны вулкана покрыты застывшей лавой с высоким содержанием диоксида кремния — она светлее и обладает более высоким альбедо, то есть отражает больше света.
И именно в этом — главная загадка Mairan T.
Кремниевый вулкан там, где его не должно быть
Для Луны характерен базальтовый вулканизм — жидкая, текучая лава, которая растекалась по поверхности, заполняя гигантские впадины, разломы и формируя лунные моря. Кремниевый же вулканизм — совсем другая история. На Земле такой тип вулканической активности встречается преимущественно в Тихоокеанском огненном кольце: вязкая, богатая кремнием магма формирует взрывоопасные вулканы вроде Сент-Хеленс (США) или Пинатубо (Филиппины).
Для образования кремниевой лавы на Земле необходимо соблюдение как минимум двух условий: тектоника плит, при которой одна литосферная плита подныривает под другую, и наличие воды в горных породах, которая снижает температуру плавления и тем самым меняет состав магмы. Однако на Луне нет ни того, ни другого, так что факт существования Mairan T — огромная загадка.
Вероятно, возникла какая-то ошибка при сборе данных? Нет. В образцах, доставленных в рамках лунных программ NASA "Аполлон" и Китайского национального космического управления (CNSA) "Чанъэ", были выявлены следы кремниевых минералов. Так что нет никаких сомнений, что кремниевый вулканизм на Луне имел место. Каким образом — ученые до сих пор спорят. Одна из гипотез предполагает, что кремниевая магма могла формироваться за счет длительной дифференциации базальтового расплава в изолированных магматических камерах, без участия воды и тектоники.
Когда Луна была "живой"
Долгое время считалось, что вулканизм на земном спутнике завершился около трех миллиардов лет назад. Именно тогда, как предполагалось, последние потоки лавы залили поверхность, затвердели и сформировали знакомые нам темные моря, а Луна превратилась в геологически мертвое тело.
Но все изменилось в 2020 году, когда аппарат CNSA "Чанъэ-5" совершил посадку в Океане Бурь, собрал около 1,73 килограмма грунта и доставил его на Землю. Первичный анализ образцов показал, что базальты в этом регионе имеют возраст около двух миллиардов лет, а не три, как ожидалось.
Это уже была сенсация: вулканизм на Луне продолжался на миллиард лет дольше, чем думали. Но главный сюрприз был впереди.
В 2024 году команда китайских ученых из Института геологии и геофизики Китайской академии наук опубликовала результаты более глубокого анализа образцов "Чанъэ-5", в которых были обнаружены микроскопические стеклянные шарики вулканического происхождения. Их возраст составлял примерно 125 миллионов лет.
Получается, что в то время, когда по нашей планете бродили тираннозавры и трицератопсы, на Луне все еще извергались вулканы.
Почему это меняет все
Тело размером с Луну должно было остыть очень быстро по космическим меркам. Тем не менее внутреннее тепло по каким-то причинам сохранялось намного дольше, чем предсказывают стандартные модели, и питало вулканическую активность.
Одна из гипотез связывает эту аномалию с высоким содержанием радиоактивных элементов в лунной мантии, которые при распаде выделяют тепло. Другая предполагает, что приливное взаимодействие с Землей могло поддерживать разогрев недр. Третья допускает существование изолированных "карманов" магмы, которые остывали значительно медленнее, чем окружающие породы.
И вот тут возникает захватывающий вопрос: а может ли Луна все еще оставаться вулканически активной? Скорее всего, нет — но после серии открытий за последние десятилетия ученые уже не столь категоричны в этом утверждении.
На нашей удивительной планете проживает не менее удивительное создание, которое плавало в Мировом океане задолго до появления рыб, видело, как материки раскалывались и соединялись вновь, пережило все массовые вымирания и сохранилось до наших дней практически в неизменном виде.
Имя этого чуда — камерный наутилус, и оно представляет собой живое ископаемое возрастом 480 миллионов лет. Когда на суше начали доминировать динозавры, наутилусы уже миллионы лет бороздили океанские глубины. Когда на Землю упал огромный астероид, поставивший жирную точку в истории динозавров, наутилусы продолжили свое существование, словно ничего не произошло.
Сегодня этот головоногий моллюск, являющийся дальним родственником осьминогов и кальмаров, обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов.
Много щупалец не бывает!
У наутилуса более 90 щупалец — рекорд среди всех головоногих моллюсков. Для сравнения: у осьминога их всего восемь, у кальмара — десять. Однако щупальца наутилуса устроены иначе — они лишены присосок, но вместо этого покрыты бороздками и выступами, которые выделяют липкий секрет. Этим "клеем" наутилус захватывает и удерживает добычу, подтягивая ее ко рту.
Острый клювообразный рот легко разламывает панцири крабов и креветок, а радула — полоска ткани, усеянная крошечными зубами, — измельчает пищу до нужной консистенции. Излюбленное место охоты наутилусов — рифы. Там это головоногое творение природы ощупывает щупальцами каждую расщелину в поисках добычи.
Примитивные глаза и реактивный двигатель
Глаза наутилуса устроены примитивно — это простые камеры-обскуры без хрусталика, способные различать только свет и темноту. Зато у него невероятно развиты осязание и обоняние. Наутилус непрерывно "пробует на вкус" окружающий мир своими щупальцами, определяя химический состав воды и фиксируя любые в ней изменения, что позволяет находить пищу даже в кромешной тьме.
Для перемещения в водной толще наутилус использует реактивное движение — выталкивает поглощаемую воду из мантийной полости через специальную трубку-сифон. Меняя направление сифона, этот моллюск может двигаться вперед, назад и даже боком. Данный способ передвижения, появившийся сотни миллионов лет назад, очевидно, до сих пор остается очень эффективным.
Подводный дирижабль с 30 камерами
Раковина наутилуса — инженерное чудо природы диаметром 16-21 сантиметр со специфическими красными узорами на серо-белом или кремовом фоне. У взрослых особей она разделена на 30 изолированных камер, соединенных тонкой трубкой — сифункулом. Только в самой большой, последней камере живет сам моллюск. Остальные заполнены смесью газа и жидкости.
Если наутилус хочет всплыть, он откачивает жидкость из камер через сифункул, оставляя в них только газ. Если существо хочет погрузиться, оно поглощает воду и наполняет ею камеры. Умение пользоваться этим биологическим балластным механизмом, позволяющим точно контролировать глубину погружения, наутилус оттачивает годами. Только что вылупившийся наутилус носит раковину, разделенную на семь или восемь небольших камер. По мере роста наутилус расширяет свое жизненное пространство, строя новые камеры, соединенные со старыми.
Жизнь между мирами
Днем наутилусы отдыхают на глубине до 700 метров, прячась от хищников вдоль рифовых склонов. Заприметив опасность, наутилус максимально втягивается в раковину и "закупоривает" отверстие специальным кожным капюшоном, превращая свой "переносной дом" в неприступную крепость.
Но с наступлением темноты все меняется. Наутилусы поднимаются на глубину около 70 метров, чтобы осуществить две базовые задачи: удовлетворить голод и размножиться.
Эта ежедневная миграция между глубинами может превышать 600 метров в одну сторону — впечатляющее путешествие для существа размером с небольшую тарелку.
Долгожители океанов
В мире головоногих моллюсков наутилус — настоящий Мафусаил. Большинство осьминогов и кальмаров живут год-два, максимум пять лет. Наутилус может прожить более 20 лет!
Однако за долголетие приходится платить медленным размножением. Самка становится половозрелой только к 12-15 годам (если доживет) и откладывает всего 10-18 яиц в год. Яйца, размером и формой напоминающие головки чеснока, развиваются около 12 месяцев.
Угроза исчезновения
Красота погубила наутилусов. Внутренние стенки их раковин покрыты перламутром, что делает их желанным трофеем для коллекционеров. В прошлом пустые раковины собирали на берегу, а теперь же ведется целенаправленный глубоководный промысел живых наутилусов.
Медленное размножение делает популяцию крайне уязвимой. В 2017 году камерный наутилус пополнил список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Существо, пережившее все катастрофы за 480 миллионов лет, может не пережить соседства с человеком.
Совершенство не требует изменений
Почему наутилус практически не изменился за полмиллиарда лет? Потому что его конструкция оказалась настолько удачным эволюционным решением, что по сей день не требует улучшений. Камерная раковина, реактивное движение, множество сверхчувствительных щупалец — все это работало идеально как в древних океанах, так и продолжает работать сегодня.
В магнитном поле Земли существует дыра, и она меняется. Согласно данным NASA, аномалия не представляет опасности, однако влияет на спутники и космические аппараты. Возникает вопрос: свидетельствует ли аномалия о скорой смене полюсов магнитного поля Земли? Я решила в этом разобраться.
Ослабленная область магнитного поля получила название Южно-Атлантической аномалии.
Согласно названию, аномалия располагается преимущественно над Южной Атлантикой и захватывает части Южной Америки, включая восточное побережье Бразилии и Аргентины. Аномалия известна науке давно, однако недавно привлекла внимание СМИ из-за изменений в её структуре.
Первое обнаружение аномалии датируется 1958 годом, когда специалисты американских спутниковых программ, особенно работавшие с серией спутников Explorer, зафиксировали необычное приближение радиационных поясов Ван Аллена к поверхности Земли в данном регионе.
Пояса Ван Аллена представляют собой две кольцевидные области, заполненные высокоэнергетическими заряженными частицами — преимущественно электронами и протонами, удерживаемыми магнитным полем Земли. По широте располагаются ближе к экватору, чем к авроральной зоне (зоне полярного сияния), на значительной высоте — от 600 километров.
NASA отслеживает аномалию, поскольку снижение поясов Ван Аллена подвергает спутники и Международную космическую станцию повышенным уровням радиации. Излучение воздействует на электронные системы и здоровье космонавтов. На авиалайнеры аномалия не воздействует ввиду существенно меньших высот полета.
Аномалия магнитного поля разделяется на две отдельные зоны. Несколько лет назад специалисты Космического центра Годдарда NASA проанализировали данные спутников Swarm Европейского космического агентства и миссии CubeSat ELFIN для отслеживания динамики аномалии. Результаты исследования попали в заголовки новостей. Ученые установили ослабление центральной части аномалии. Основная зона концентрируется над Южной Америкой, тогда как вторичная смещается к юго-западу в направлении Африки.
Исследование прошлого года продемонстрировало влияние магнитной аномалии на ослабление полярных сияний в южном полушарии.
Возникает вопрос: свидетельствует ли аномалия о приближающемся перевороте магнитного поля Земли? Геологические данные демонстрируют, что за последние сотни миллионов лет магнитное поле Земли меняло полюса каждые 450 тысяч лет. Аналогичный процесс происходит на Солнце, но значительно чаще — солнечное магнитное поле меняет полярность каждые 11 лет.
Инверсия магнитного поля Земли является следствием механизма формирования магнитосферы планеты: движения раскаленных металлов в земных недрах. Так утверждают геологи. Впрочем, существует гипотеза о компьютерной симуляции, требующей периодической перезагрузки.
Независимо от причин, экстраполяция данных показывает вероятность очередного переворота магнитного поля в ближайшие 10 000 лет. Для геологической шкалы времени события такой давности считаются актуальными. Проблема заключается в том, что магнитная инверсия способна ослабить защиту от космической радиации на протяжении тысячелетий.
Современные геологи считают, что наблюдаемые изменения магнитной аномалии не указывают на скорый полный переворот поля. Основная гипотеза связывает образование аномалии с движением расплавленного железа во внешнем ядре Земли, вызывающим в данном регионе ослабление выхода линий магнитного поля на поверхность.
Согласно моделированию, аномалия перемещается во внешнем ядре на протяжении 10 миллионов лет. Аномалия представляет собой локальную особенность, не связанную напрямую со сменой магнитных полюсов.
Значимость этой аномалии магнитного поля определяется возможностью получения данных о процессах внутри планеты, что позволит точнее прогнозировать сроки потенциальной инверсии магнитного поля.
Феномен напоминает нам о ценности нашей планеты, ибо она защищает нас от радиации своим магнитным полем. Марс лишился такой защиты. Красная планета утратила большую часть магнитного поля 4 миллиарда лет назад из-за остывания ядра и прекращения его движения. Результатом стал высокий уровень радиации на поверхности Марса как следствие потери атмосферы, которую сдуло солнечным ветром без защиты от магнитного поля.
Альтернативная теория предполагает, что это портал инопланетян, собирающихся захватить Землю. Жду не дождусь...
Осьминог вундерпус... столь странное для русскоязычного человека название происходит от немецкого слова "Wunder", что переводится как "чудо" или "удивление". И этот поразительный обитатель мирового океана с лихвой оправдывает свое имя.
Вундерпус обладает гладким телом и длинными тонкими щупальцами. Окрашен в медно-коричневые тона с контрастными серо-белыми полосами и пятнами. Структура этого узора остается неизменной на протяжении всей жизни, хотя его яркость и контрастность меняются в зависимости от ситуации.
Вундерпус — мастер быстрой смены образа. Он в мгновение ока меняет окраску, форму тела и даже стиль движения, имитируя других морских обитателей. Эта суперсила помогает осьминогу запутывать и отпугивать хищников.
За доли секунды осьминог способен притвориться ядовитой крылаткой (вид хищных рыб) с ядовитыми шипами или "превратиться" в морскую змею. Такая мимикрия — крайне надежная защита от тех, кто не прочь полакомиться головоногими.
Вундерпус обитает в прибрежных водах Индо-Малайского архипелага — от Вануату до Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Малайзии, на севере вплоть до Филиппин. Предпочитает жить на глубине до 20 метров, где изобилуют мягкие илистые отложения.
В качестве жилища вундерпус использует нору, в которой проводит большую часть жизни. Обычно роет ее самостоятельно, но порой может занять и чужое укрытие, предварительно выгнав или съев прежнего обитателя.
Охотится вундерпус преимущественно в сумерках и на рассвете. В меню — мелкие ракообразные вроде крабов, а также небольшая рыба.
Щупальца вундерпуса впечатляют размером — они в 5-7 раз превышают длину мантии (тела-мешка, где расположены внутренние органы). В размахе они могут достигать 41 сантиметра, что делает их чрезвычайно удобным и эффективным инструментом для охоты. Осьминог медленно проводит щупальцами над песком или коралловыми обломками, словно сканируя поверхность. Когда чувствительные присоски улавливают малейшие вибрации от добычи — щупальце молниеносно хватает ее.
В каждом щупальце находятся сотни тысяч нейронов, позволяющих ему принимать решения независимо от центрального мозга. Пока осьминог в целях безопасности осматривается по сторонам, его щупальца могут заниматься автономным поиском добычи и ее последующей поимкой.
Маленькие глаза расположены на длинных "стебельках", из-за чего голова приобретает специфическую Y-образную форму.
Самая примечательная особенность вундерпуса — белые пятна на голове. Их рисунок уникален для каждой особи, как отпечатки пальцев у человека. Это позволяет морским биологам идентифицировать и отслеживать отдельных осьминогов в их естественной среде обитания.
О жизненном цикле и поведении вундерпуса известно очень мало. Связано это с тем, что этот вид относительно новый для науки. Впервые данного головоногого обнаружили в 1980-х годах, но официальное научное описание появилось лишь в 2006 году.
Интересный факт
Вундерпус способен отбрасывать часть щупалец при нападении хищника — защитный механизм, называемый автотомией. Пока враг отвлекается на отброшенные конечности, осьминог спасается бегством. Утраченные щупальца со временем регенерируют.
Хотите больше науки в вашей жизни? Тогда приглашаю вас в мой Telegram-канал — здесь каждые четыре часа выходит новый материал: https://t.me/thespaceway
Базовая информация о долговременных климатических циклах (ледниковые периоды). О конкретной причине флуктуаций средней температуры планеты в рамках ледникового цикла. Основные способы получения информации о климате тех лет, когда еще не велись глобальные метеонаблюдения, и даже когда не существовало человека, вплоть до 500 миллионов лет назад. Данные о средней температуре Земли за этот период. Указание на то, в какой точке цикла мы находимся сейчас. Если процесс естественный, то что странного в текущей фазе цикла увидели ученые? И в завершение традиционная мысль о том, что выровнять рост температуры до приемлемого (или даже сравнять его в плато, как было сотню лет назад) можно только общими усилиями человечества, однако в настоящий момент повесткой руководит политика и бизнес, лоббируя то, что им выгодно, а не то, что помогло бы нашим потомкам и привычной флоре и фауне более комфортно перенести пик роста средней температуры, прежде чем начнется следующая - холодная - фаза ледникового периода.
Комментарии