Пингвиний "вклад" в климат: почему без их помёта Антарктиде пришлось бы туго

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Кто бы мог подумать, что забавные, неуклюжие на суше пингвины, эти символы Антарктиды, вносят свой, мягко говоря, специфический вклад в климатический баланс целого континента? И делают они это не героическими заплывами или отважной борьбой с хищниками, а… продуктами своей жизнедеятельности. Звучит как завязка для комедии? А вот и нет! Недавние исследования показывают, что пингвиний помёт, или гуано, играет неожиданно важную роль в формировании облаков над Антарктидой, тем самым помогая ей оставаться ледяным сердцем планеты. Удивительно, не правда ли?

А при чём тут облака?

Давайте разберёмся по порядку. Облака — это не просто белые барашки на небе. Это мощный климатический фактор. Светлые облака, особенно над тёмной поверхностью океана, эффективно отражают солнечное излучение обратно в космос, не давая ему нагревать Землю. Этот эффект называется альбедо. Чем больше таких облаков, тем прохладнее под ними.


Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Но для рождения облака нужна, так сказать, затравка. Водяной пар, которого в атмосфере предостаточно, сам по себе в капельки не соберётся. Ему нужны микроскопические частицы — ядра конденсации. В промышленных районах или над лесами таких частиц хватает: это и пыль, и сажа, и пыльца растений. А что делать в Антарктиде? Воздух там кристально чист, почти стерилен. Пыли мало, растительности — кот наплакал (точнее, пингвин).

Основными «поставщиками» ядер конденсации в этом регионе долгое время считались выбросы фитопланктона — микроскопических водорослей, обитающих в Южном океане. Эти крохи выделяют соединения серы, которые в атмосфере превращаются в сульфатные аэрозоли, те самые частички-затравки. Но, как оказалось, им нужен помощник.

A Карта, показывающая расположение измерительного контейнера по отношению к зданиям и сооружениям станции Марамбио. B Карта, показывающая соответствующие точки интереса для аммиака на острове Сеймур. C Роза ветров, показывающая коэффициенты смешивания аммиака от 0,01 до 1 ppb в зависимости от направления и скорости ветра. Обратите внимание, что ось коэффициента смешивания увеличена до максимума в 1 ppb, чтобы показать дополнительные детали в нижнем диапазоне коэффициентов смешивания. D Частота наблюдаемых коэффициентов смешивания NH3.
Автор: Boyer, M., Quéléver, L., Brasseur, Z. et al. Источник: www.nature.com
Аммиачный ускоритель из… ну, вы поняли

И тут на сцену выходят пингвины. Вернее, их помёт. Огромные колонии этих птиц, насчитывающие десятки, а то и сотни тысяч особей, — это, по сути, гигантские фабрики по производству гуано. А гуано, помимо прочего, богато аммиаком. «Они ужасно пахнут, — без обиняков заявляет Мэттью Бойер из Хельсинкского университета, один из авторов исследования. — Грязные птички». Но именно этот, мягко говоря, не самый приятный аромат и привлёк внимание учёных.

Исследователи предположили, что аммиак, испаряющийся с гор помёта, может существенно влиять на атмосферные процессы. Чтобы проверить гипотезу, команда Бойера отправилась на Антарктический полуостров, к 60-тысячной колонии пингвинов Адели. Там они установили оборудование для анализа состава воздуха в нескольких километрах от колонии, по направлению преобладающих ветров.

Результаты не заставили себя ждать. Когда ветер дул со стороны пингвиньего «мегаполиса», концентрация аммиака в воздухе резко возрастала. И что самое интересное — одновременно с этим увеличивалось и количество аэрозольных частиц, достаточно крупных, чтобы стать теми самыми ядрами конденсации для облаков. Этот эффект, кстати, сохранялся неделями даже после того, как пингвины покидали свои гнездовья.


A Измеренные скорости образования отрицательных ионов, J1.7, представлены в сравнении с концентрацией серной кислоты во время событий NPF. Коэффициенты смешивания аммиака выше и ниже 0,1 ppb показаны красными треугольниками и черными крестиками, соответственно, а красная и черная пунктирные линии проведены, чтобы направить взгляд на эти две группы. B Частота наблюдаемых скоростей образования частиц во время событий NPF, где соответствующие коэффициенты смешивания аммиака выше и ниже 0,1 ppb показаны красными (вверху) и черными (внизу) столбиками. C Частотное распределение концентраций SA в диапазоне коэффициентов смешивания аммиака показано красными и черными столбиками. D Диаграмма рассеяния измерений SA и аммиака во время кампании, где цветная полоса представляет расчетную скорость образования отрицательных ионов на длине волны 1,7 нм (J1,7).
Автор: Boyer, M., Quéléver, L., Brasseur, Z. et al. Источник: www.nature.com
Химия процесса: от гуано к прохладе

Позвольте объяснить, как это работает на химическом уровне, но без занудства. Молекулы аммиака (NH₃), попадая в атмосферу, вступают в реакцию с молекулами серной кислоты (H₂SO₄), которая образуется из выбросов того самого фитопланктона. Аммиак, будучи основанием, нейтрализует кислоту, и этот процесс, что критически важно, способствует «склеиванию» мелких сульфатных частиц в более крупные кластеры. Учёные говорят, что аммиак ускоряет этот процесс кластеризации примерно в тысячу раз!

Представьте себе конструктор: фитопланктон поставляет мелкие детальки (сульфатные молекулы), а пингвиний аммиак — это такой «суперклей», который быстро собирает из них крупные блоки, готовые стать основой для облачных капель. Больше крупных частиц — больше облаков. Больше облаков — больше отражённого солнечного света и, как следствие, прохладнее климат. Такой вот неожиданный природный механизм.

Маленькая птичка — большое влияние?

Так что же, пингвины — непризнанные климатологи Антарктиды? Похоже на то. Исследование Бойера и его коллег показывает очень изящную, хотя и несколько «пахучую», связь между биосферой (пингвинами и фитопланктоном) и атмосферой.

Это открытие заставляет по-новому взглянуть на уязвимость антарктической экосистемы. Если популяции пингвинов начнут сокращаться — например, из-за таяния морского льда, вызванного глобальным потеплением (какая ирония!), — то это может запустить цепную реакцию. Меньше пингвинов — меньше аммиака. Меньше аммиака — меньше подходящих частиц для образования облаков. Меньше облаков — меньше отражённого солнечного света, и Антарктида будет нагреваться ещё быстрее. Такой вот потенциальный негативный климатический фидбэк.

Пока учёные не готовы назвать точные цифры, насколько велик этот «пингвиний» охлаждающий эффект для всей Антарктиды. Измерения проводились локально, и для глобальных выводов нужны дополнительные данные и моделирование.

Однако есть и другие исследования, намекающие на серьёзность подобных явлений. Например, Джеффри Пирс из Университета штата Колорадо обнаружил схожий механизм в Арктике. Там аммиак из экскрементов морских птиц, таких как тупики, также способствует увеличению облачности летом. По его оценкам, этот эффект может компенсировать до трети потепления, вызванного углекислым газом в регионе! Серьёзная заявка, не правда ли? Это даёт основания полагать, что и антарктические пингвины — не просто милые обитатели ледяного континента, а важные игроки в его климатической системе.

Временные ряды различных атмосферных измерений в примере 01 февраля 2023 года, во время которого наблюдалось образование, рост и последующее формирование облаков в регионе. Пунктирными серыми линиями отмечен период отбора проб в тумане. A Соответствующие метеорологические условия, включая температуру окружающей среды (фиолетовая линия), температуру точки росы (оранжевая линия) и направление ветра (зеленая линия), во время проведения исследования. B Распределение частиц/капель размером > 0,7 мкм и концентрация CCN при 5 различных пересыщениях (0,2%: зеленая линия, 0,4%: красная линия, 0,6%: синяя линия, 0,8%: черная линия, 1,0%: белая линия). C Распределение частиц по размерам > 3 нм и концентрация частиц (красная линия). D Коэффициент смешивания аммиака (NH3; зеленая линия) и концентрации серной кислоты (SA; красная линия), метансульфоновой кислоты (MSA; синяя линия) и йодной кислоты (IA; черная линия).
Автор: Boyer, M., Quéléver, L., Brasseur, Z. et al. Источник: www.nature.com

Хрупкий баланс и неожиданные связи

Что всё это значит для нас? Прежде всего, это ещё одно напоминание о том, насколько сложны и взаимосвязаны природные процессы. Иногда самые, казалось бы, незначительные или даже неаппетитные детали экосистемы играют критическую роль в поддержании глобального равновесия.


Исследование пингвиньего вклада в облакообразование — это не просто забавный научный курьёз. Это ключ к пониманию тонких механизмов, регулирующих климат в одном из самых чувствительных регионов планеты. И, возможно, это ещё один повод задуматься о том, как наши действия, ведущие к изменению климата, могут нарушить даже такие неожиданные, но жизненно важные природные «договоренности». Кто знает, какие ещё сюрпризы хранит природа, и сколько ещё невидимых нитей связывают воедино всё живое и неживое на нашей удивительной планете? Честно говоря, чем больше мы узнаём, тем больше понимаем, как мало мы ещё знаем.

Читайте также

Новости

Публикации