Сдвиг «оксискейпа» может стать ключом к борьбе с деоксигенацией в прибрежных экосистемах

Морская жизнь может быть более устойчивой к климатическому стрессу, чем считалось ранее, благодаря изменчивому уровню кислорода в прибрежных водах.

Исследование под руководством Университета Ньюкасла изучило эффекты деоксигенации (потери кислорода океаном) для прибрежных сред в рамках концепции «оксискейпа» — постоянно меняющегося кислородного ландшафта прибрежных вод. Работа, опубликованная в журнале Trends in Ecology & Evolution, предлагает новую концептуальную основу, которая поможет показать, как естественные колебания уровня кислорода могут повысить устойчивость морских видов к угрозам, связанным с изменением климата и загрязнением.

Авторы подчеркивают настоятельную необходимость переосмыслить то, как мы понимаем и измеряем кислород в океанах. Это требует нового взгляда на кислород — не просто как на ресурс, необходимый видам, а как на ресурс, за который они могут конкурировать в зависимости от его доступного количества, скорости поступления и степени «переполненности» среды. Такой подход, по мнению авторов, поможет ученым точнее прогнозировать распространение видов, реакцию экосистем на потепление и эффективнее защищать морскую жизнь.

Ключевые кислородпродуцирующие местообитания, такие как леса водорослей, коралловые рифы, луга морских трав, мангровые заросли и некоторые микробные сообщества, помогают бороться с потерей кислорода и создают богатые, здоровые среды. Защита и восстановление этих местообитаний необходимы для поддержания процветания прибрежной морской жизни в условиях изменения климата.

Ведущий автор исследования, доктор Марко Фузи, старший преподаватель морской биологии Школы естественных и экологических наук Университета Ньюкасла, заявил: «Мы часто воспринимаем кислород в морских экосистемах как стабильный и неизменный. Но для морских организмов уровень кислорода постоянно меняется. Понимание этой динамики «оксискейпа» — ключ к улучшению методов измерения кислорода, оценки деоксигенации и состояния экосистем.

Когда животные подвергаются естественным колебаниям кислорода, они могут вырабатывать толерантность к таким стрессорам, как тепловые волны и загрязнение. Однако, чтобы по-настоящему понять реакцию морской жизни, мы должны выйти за рамки антропоцентричного взгляда и учитывать, что на самом деле испытывают морские организмы, особенно в прибрежных средах, где уровень кислорода может резко меняться.

Условия, кажущиеся нам мягкими, могут быть экстремальными для рыб, кораллов и других морских обитателей. Поэтому мы выступаем за новый подход: измерение кислорода в том масштабе и с той частотой, с которой его ощущают животные. Это поможет нам ставить более качественные эксперименты, разрабатывать более разумные стратегии сохранения и строить более точные климатические модели».

Доктор Фабрис Стивенсон, старший научный сотрудник Университета Ньюкасла, добавил: «Учет динамической природы кислорода в прибрежных водах поможет улучшить наши прогнозы о том, как виды отреагируют на изменение климата, обеспечивая, например, более надежный прогноз для важных промысловых видов».

Доктор Симоне Балданци из Университета Вальпараисо в Чили также подчеркивает важность учета реальной динамики кислорода: «Фундаментально важно исследовать, как прибрежные морские виды, включая экономически значимые ресурсы, воспринимают и реагируют на изменения кислорода в масштабах, значимых для функционирования экосистемы. Это поможет улучшить управление рыболовством и снизить последствия продолжающейся глобальной деоксигенации океана».

Доктор Фузи заключил: «Защита кислородпродуцирующих местообитаний, таких как морские травы и мангровые заросли, которые естественным образом создают большие колебания кислорода, не только поддерживает биоразнообразие, но и помогает сохранять прибрежные экосистемы».