Найти в Дзене
Подборки ФАКТ

Океан тоже пытается дышать Малоизвестная, но очень большая проблема морской гипоксии.

Люди , пораженные Covid-19, особенно с тяжелыми заболеваниями, испытывают затрудненное дыхание. Кислород в тканях необходим, чтобы тело работало, а мозг оставался чистым; вирусное повреждение наших легких лишает тела этого жизненно важного газа.
Это состояние с кислородным голоданием называется гипоксией, и оно также является серьезным заболеванием во многих частях мирового океана, а также в
Оглавление

#Люди , пораженные Covid-19, особенно с тяжелыми заболеваниями, испытывают затрудненное дыхание. Кислород в тканях необходим, чтобы тело работало, а мозг оставался чистым; вирусное повреждение наших легких лишает тела этого жизненно важного газа.

Это состояние с кислородным голоданием называется гипоксией, и оно также является серьезным заболеванием во многих частях мирового океана, а также в эстуариях, лагунах, реках и озерах.

Морская гипоксия привлекает гораздо меньше внимания общественности, чем закисление или потепление океана, но во многих частях мира ее последствия могут быть столь же серьезными, и проблема усугубляется.

Причины морской гипоксии.

Причины морской гипоксии двоякие.

Первая, которая изучается больше всего, - это проблема чрезмерного обогащения питательными веществами. Огромные количества питательных веществ вносятся на сельскохозяйственные поля в качестве удобрений, они выливаются из наших канализационных и септических систем, а также из выхлопных труб автомобилей. Некоторые из них неизбежно попадают в воду, стимулируя цветение крошечного планктона, который в конечном итоге умирает и разлагается.

Процесс разложения потребляет #кислород , и возникает гипоксия. Очистные сооружения помогли, но этого недостаточно. Некоторые гипоксические воды, насыщенные питательными веществами, являются ныне печально известными «мертвыми зонами», например, северная часть Мексиканского залива, залив Чесапик и озеро Эри,

Космический снимок Чесапикский залив https://ru.wikipedia.org/wiki/
Космический снимок Чесапикский залив https://ru.wikipedia.org/wiki/
озеро Эри
озеро Эри

Другая важная причина - глобальное потепление. Более теплая вода не может удерживать столько растворенного кислорода, как более холодная вода. Он также легче и поэтому имеет тенденцию плавать над более холодными слоями, отрезая их от атмосферного обмена, так что они в конечном итоге также становятся дезоксигенированными

Это явление не связано напрямую с чрезмерным обогащением питательными веществами, но может усугубить и усилить мертвые зоны и повлиять на глубокие океанические воды, в которых мало питательных веществ.

Потепление - глобальная проблема, влияющая на кислородный статус всех вод, а также подпитывает цветение водорослей, которые погибают и разлагаются, снова вызывая цикл потери кислорода.

Доказательства

Широкая публика - и даже многие ученые - не осведомлены о быстро расширяющемся масштабе деоксигенации. Среди первых исследователей, описавших это, были морские экологи Боб Диас и Рутгер Розенберг, которые в 1980-х годах начали изучать воздействие на донные организмы в эстуариях и прибрежных морях

Рост количества прибрежных морских экосистем, классифицированных как «мертвые зоны» Диасом и Розенбергом (2008) и Диазом и др. (2019). Цвета показывают уровни валового мирового продукта (GWP) и показывают, что по мере экспоненциального роста экономического производства увеличилось и количество загрязненных, деоксигенированных мертвых зон. Данные GWP: Справочник Всемирного банка и ЦРУ (составлен в Википедии).
Рост количества прибрежных морских экосистем, классифицированных как «мертвые зоны» Диасом и Розенбергом (2008) и Диазом и др. (2019). Цвета показывают уровни валового мирового продукта (GWP) и показывают, что по мере экспоненциального роста экономического производства увеличилось и количество загрязненных, деоксигенированных мертвых зон. Данные GWP: Справочник Всемирного банка и ЦРУ (составлен в Википедии).

В 2008 году Диас и Розенберг опубликовали в журнале Science знаменательное исследование, в котором задокументировано более 400 таких зон и показано, что их рост был экспоненциальным. К 2019 году их число превысило 700, а возможно, и 1000 прибрежных мертвых зон.

Масштабы и распространение этих так называемых зон минимального содержания кислорода не были полностью оценены.

Десять лет назад их общая площадь оценивалась в 8 процентов площади поверхности океана Земли - в общей сложности 11,7 миллиона квадратных миль, площадь больше, чем Северная Америка, и сопоставима по размеру со всем африканским континентом. Сегодня эта область расширяется.

Как это переносят морские организмы.

Кратковременные периоды гипоксии - или даже отсутствия кислорода, явление, называемое аноксией - обычны в природе, и многие #организмы адаптируются, удаляясь или временно переходя в спячку. Очень немногие виды исключительно толерантны и даже имеют специализированные метаболические пути, чтобы справиться с этими обстоятельствами.

Слева: треска, пойманная в 1981 году у острова Готланд, Швеция. Справа: треска, выловленная в 2020 году в том же районе. Сегодня балтийская треска подвержена воздействию нескольких факторов стресса, в первую очередь гипоксии. К. Лимбург, Я. Хаймбранд
Слева: треска, пойманная в 1981 году у острова Готланд, Швеция. Справа: треска, выловленная в 2020 году в том же районе. Сегодня балтийская треска подвержена воздействию нескольких факторов стресса, в первую очередь гипоксии. К. Лимбург, Я. Хаймбранд

Однако по мере увеличения масштабов деоксигенации мы видим такие масштабные и продолжительные события с низким содержанием кислорода, что даже очень подвижные организмы, такие как #рыбы , не всегда могут убежать.

Деоксигенация влияет и на целые #экосистемы . Недавние исследования показали, что на больших участках океана даже зоопланктон, микроскопические животные, кормящие рыб, часто живут на грани метаболического коллапса.

Вывод

-6

К счастью для человечества, вакцина от Covid-19 должна быть доступна в #2021 году. Перспективы для Мирового океана не столь оптимистичны, но и не безнадежны. Подумайте о первоначальном ответе на вирус, которому препятствовала нехватка необходимых медицинских материалов и технологий, включая маски и респираторы; как только проблемы были обнаружены, появилась возможность расставить приоритеты в производстве для решения #проблемы

В случае прибрежной гипоксии сокращение загрязнения питательными веществами в сочетании с восстановлением водно-болотных угодий и водорослей сродни маскам и респираторам. Они помогают защитить экосистемы и повысить их устойчивость.

Эти подходы привели, например, к значительному улучшению качества воды и последующему восстановлению биоразнообразия в водах у побережья Тампа-Бэй, Флорида. И после десятилетий рационального использования питательных веществ в некоторых частях Балтийского моря и Чесапикского залива начинают появляться признаки восстановления.

Мы должны изогнуть кривую выбросов парниковых газов, так же как мы должны сгладить кривую Covid-19. Без таких изменений мы движемся в мрачном и пугающем направлении, куда никому действительно не хочется идти.

Если Вам понравилась статья ставьте лайки!

Делитесь впечатлениями в комментариях !

Подписывайтесь на канала