Древние леса океана: как первые животные «дышали» за планету

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

В глубинах Эдиакарского периода, задолго до появления динозавров, существовали удивительные «леса» — сообщества неподвижных организмов, доминирующих в морских глубинах. В отличие от привычных нам лесов, эти состояли из мягкотелых существ, известных как рангеоморфы, с ветвящимися, фрактальными формами. Эти ранние животные, населявшие дно океана более 560 миллионов лет назад, могли играть ключевую роль в формировании морской среды. Но как именно эти «леса» влияли на окружающую среду?

Древний подводный «лес», вольная интерпретация
Автор: Designer

Исследователи из Великобритании, Канады и Германии провели масштабное исследование, чтобы ответить на этот вопрос. Используя компьютерное моделирование, они воссоздали облик древних сообществ, сосредоточившись на трех хорошо сохранившихся участках морского дна эпохи Эдиакария в местечке Мистейк Пойнт, Ньюфаундленд. Эти участки, известные как поверхности D, E и LMP, содержат окаменелости различных рангеоморфов, что позволяет реконструировать их структуру и состав.

Цифровые модели в наклонном виде (не в масштабе), показывающие размеры, указанные вмодели сообщества, рядом с соответствующими ископаемыми образцами. Окаменелости Fractofusus, Pectinifrons и Bradgatia с поверхности D. Окаменелости Charniodiscus procerus, Charniodiscus spinosus, Thectardis, Primocandelabrum, Plumeropriscum и Beothukis с поверхностис поверхности Е. Окаменелости «страусиного пера» и Culmofrons с поверхности LMP. Масштабные линейкиравны 2 см (Fractofusus, Pectinifrons, Bradgatia, Thectardis, Primocandelabrum, Plumeropriscum, «страусиное перо», Beothukis) или 5 см (Charniodiscus procerus, Charniodiscusspinosus, Culmofrons)
Автор: Susana Gutarra, Emily G. Mitchell, Frances S. Dunn, Brandt M. Gibson, Rachel A. Racicot, Simon A.F. Darroch, Imran A. Rahman; Current Biology; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.04.059 CC-BY 4.0 Источник: doi.org

Ученые создали цифровые 3D-модели организмов, обитавших на этих участках, и разместили их в виртуальной среде, имитирующей условия морского дна. Затем, используя методы вычислительной гидродинамики, исследователи проанализировали, как эти виртуальные «леса» влияли на движение воды. Результаты оказались поразительными.

Графическая интерпретация
Источник: doi.org

Оказалось, что сообщества на поверхности D обладали способностью создавать мощные потоки, перемешивающие воду как по вертикали, так и по горизонтали. Это происходило благодаря крупным организмам с массивными, округлыми формами, таким как Bradgatia, которые генерировали обширные завихрения. Напротив, сообщества на поверхности E, состоящие в основном из организмов с более плоскими формами, демонстрировали слабую степень перемешивания. Сообщества на LMP занимали промежуточное положение, генерируя умеренное перемешивание.

Косые виды CFD-моделирования для пяти симулированных сообществ (Sim 1-Sim 5) на поверхностях D, E и LMP (площадь 1 м2), показывающие организмы в 3D, линии течения (серые линии) и двумерные графики скорости потока (на высоте z = 1 см в горизонтальной плоскости и двух вертикальных плоскостях сбоку и сзади домена). Потоковая скорость (u) нормирована на скорость на входе (U0 = 0,1 м с-1). Индекс лобовой площади (λ), представляющий собой площадь формы элемента на единицу площади области, показан для каждого моделирования. Направление окружающего потока слева направо.
Автор: Susana Gutarra, Emily G. Mitchell, Frances S. Dunn, Brandt M. Gibson, Rachel A. Racicot, Simon A.F. Darroch, Imran A. Rahman; Current Biology; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.04.059 CC-BY 4.0 Источник: doi.org

Какое значение имело это перемешивание для жизни в Эдиакарском океане? Исследователи предполагают, что оно играло важную роль в обеспечении доступа кислорода и питательных веществ к организмам. Глубоководные районы, где обитали рангеоморфы, были, вероятно, бедны кислородом. Вертикальное и горизонтальное перемешивание, создаваемое «лесами», способствовало обогащению воды кислородом, а также перераспределению растворенного органического углерода.

Результаты CFD для пяти смоделированных сообществ (Sim 1-Sim 5) поверхностей D, E и LMP. Двумерные графики вертикальной скорости (w) относительно скорости на входе (U0 = 0,1 м с-1) для двух горизонтальных сечений на высотах z = 1 см (левые панели) и z = 5 см (правые панели). Направление окружающего потока слева направо.
Автор: Susana Gutarra, Emily G. Mitchell, Frances S. Dunn, Brandt M. Gibson, Rachel A. Racicot, Simon A.F. Darroch, Imran A. Rahman; Current Biology; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.04.059 CC-BY 4.0 Источник: doi.org

Эти открытия указывают на удивительный пример синергии в древних экосистемах. Рангеоморфы, возможно, были одними из первых организмов, способных значительно влиять на окружающую среду, подобно тому, как современные леса регулируют климат и состав атмосферы. Перемешивание воды «лесами» могло играть важную роль в повышении уровня кислорода в океане, создавая благоприятные условия для дальнейшей эволюции жизни.

Представьте себе картину: ранний океан, насыщенный жизнью. Древние «леса» из рангеоморфов колышутся в течении, подобно подводным деревьям, неустанно «дыша» за весь океан, обогащая его кислородом и поддерживая хрупкий баланс молодой биосферы. Это исследование открывает удивительную перспективу на роль первых животных в формировании планеты, которую мы знаем сегодня.

Графики вертикальной скорости (w) относительно скорости на входе (U0 = 0,1 м с-1) для пяти смоделированных сообществ поверхностей D, E и LMP на высотах от z = 0 до z = 30 см, с профилями организмов (фронтальные виды), масштабированными по z. Вертикальные скорости были отобраны из сетки 20 x 20 x 20 точек в направлениях x, y и z на площади сообщества 1 м2. Положительные скорости (в направлении вверх) представлены красным цветом, а отрицательные (в направлении вниз) — синим. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
Автор: Susana Gutarra, Emily G. Mitchell, Frances S. Dunn, Brandt M. Gibson, Rachel A. Racicot, Simon A.F. Darroch, Imran A. Rahman; Current Biology; DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.04.059 CC-BY 4.0 Источник: doi.org
Если рангеоморфы были настолько эффективны в перемешивании воды и насыщении ее кислородом, почему они не доминируют в современных океанах?

Эдиакарские экосистемы значительно отличались от современных. Рангеоморфы существовали в условиях относительно низкой конкуренции и хищничества. С появлением более подвижных, сложных организмов в Кембрии рангеоморфы, вероятно, не смогли конкурировать за ресурсы и стали жертвами хищников. Их экологическая ниша была занята новыми, более адаптированными организмами.

В статье говорится, что форма рангеоморфов могла быть связана с дыханием, а не с питанием, как считалось ранее. Какие еще альтернативные интерпретации функции их ветвистых форм можно предложить?

Возможно, ветвистые формы рангеоморфов служили для увеличения площади поверхности для взаимодействия с симбиотическими микроорганизмами. Также они могли играть роль в воспроизводстве, например, для улавливания гамет или распространения потомства.

Могли ли рангеоморфы использовать перемешивание воды в качестве стратегии защиты от хищников?

В Эдиакарском периоде маловероятно, поскольку мобильные хищники появились позже. Однако интенсивное перемешивание воды могло создавать неблагоприятные условия для некоторых видов паразитов или болезнетворных микроорганизмов.

Могут ли данные о рангеоморфах быть использованы для создания искусственных экосистем, способных регулировать уровень кислорода в океанах?

Теоретически, да. Изучение принципов, по которым рангеоморфы создавали турбулентность, может быть полезно для разработки биоинженерных систем, направленных на улучшение циркуляции воды и ее насыщения кислородом. Однако такие проекты требуют серьезных исследований и должны учитывать потенциальные экологические риски.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Инверсионный скремблер: с чем его едят и почему он не работает как надо

В целом технология, о которой мы сейчас поговорим, старше многих читающих, вспомнили же о ней сравнительно недавно, когда китайцы начали массово клепать чипы прямого преобразования, где в...

Почему кошки пьют воду аккуратнее собак?

Причина того, почему кошки пьют воду аккуратнее собак, интересует многих заводчиков. Конечно, переучить питомцев не расплескивать питье вокруг себя не получится. Однако разобраться в этом вопросе...

Обзор комплекта вентиляторов Alseye i12W-K3 White

В стремлении обеспечить своему компьютеру оптимальное охлаждение и стильный внешний вид, выбор подходящего комплекта вентиляторов играет ключевую роль. Комплект вентиляторов Alseye i12W-K3 White...

Почему из утюга вытекает вода: основные причины

Во время глажки из утюга капает вода, и это довольно неприятно. Капли на одежде добавляют хлопот, а вода может даже испортить ткань. В этой статье мы разберемся, почему так происходит и как решить...

Обзор умных часов Blackshark GS3: долгоиграющая новинка с GPS и брутальным внешним видом

Интересные часы с серьезной защитой от известного бренда Blackshark. Новая модель GS3 с защитой IP69K/MIL-STD-810 работает до 20 дней с одной зарядки. В плюсах отмечу магнитную зарядку, брутальный...

Обзор вертикального пылесоса Abir VC203: электровеник, он существует, и это хорошо

Я для себя открыл насадку от клещей с вертикальным пылесосом Abir VC203. Понимая, что мощность всасывания у него слабая, всего два режима работы и зная, что на максимальном аккумулятор разряжается...