
Учёные из Университета Сент‑Эндрюса проанализировали механизмы закисления океана, сосредоточив внимание на Калифорнийском течении как модельном примере. Исследование показало, что системы апвеллинга — природные процессы подъёма глубинных вод к поверхности — усиливают закисление океана, выходя за рамки эффектов, вызванных исключительно ростом концентрации CO2 в атмосфере.
Механизм выглядит следующим образом: в глубинах океана органические вещества разлагаются микроорганизмами, выделяя CO2 и повышая кислотность воды. При апвеллинге эти кислые воды поднимаются к поверхности, где взаимодействуют с атмосферным CO2, что приводит к ещё большему снижению pH.
Для реконструкции исторических изменений кислотности исследователи изучили скелеты кораллов XX века, проанализировав изотопный состав бора в их структурах. Полученные данные подтвердили: зоны апвеллинга уже несколько десятилетий демонстрируют аномально высокие темпы закисления.
Моделирование изменений кислотности в XXI веке показало, что ситуация продолжит ухудшаться из‑за синергии естественных процессов и антропогенного воздействия. Ключевой фактор — взаимодействие глубинной кислоты с избыточным CO2 из атмосферы, что создаёт цепную реакцию закисления.
Особую тревогу вызывает то, что зоны апвеллинга являются одними из самых биологически продуктивных регионов океана. Они обеспечивают до 20 % мирового улова рыбы и играют ключевую роль в поддержании прибрежной экономики. Угроза закисления ставит под удар не только морские экосистемы, но и средства к существованию миллионов людей, занятых в рыболовстве и смежных отраслях.
«Прогнозировать реакцию систем апвеллинга на изменение климата крайне сложно, поскольку антропогенное воздействие взаимодействует с естественными источниками закисления океана», — отмечает доктор Хана Юрикова, старший научный сотрудник Школы наук о Земле и окружающей среде. По её словам, исследование подчёркивает необходимость аналогичных изысканий в других регионах для более точного прогнозирования будущих изменений.
Проблема носит глобальный характер. Помимо Калифорнийского течения, аналогичные риски выявлены в таких ключевых зонах, как:
- течение Гумбольдта (у берегов Перу);
- Бенгельское течение (юго‑запад Африки);
- Канарское течение (северо‑запад Африки);
- Сомалийское течение (восточная Африка).
Доктор Джеймс Рэй, преподаватель факультета наук о Земле и окружающей среде, подчёркивает: «Повышение кислотности океана создаёт серьёзные риски для морских экосистем, а также для сообществ и экономики, которые они поддерживают. Решения, которые мы имеем сейчас в борьбе с изменением климата, такие как тепловые насосы и электромобили, также решают проблему закисления океана. Поэтому крайне важно, чтобы мы их поддерживали».
Исследование стало тревожным сигналом для научного сообщества и политиков. Оно указывает на необходимость:
- расширения мониторинга закисления в зонах апвеллинга;
- разработки адаптационных стратегий для прибрежных сообществ;
- усиления мер по сокращению выбросов CO2.
Учёные настаивают: без оперативных действий последствия закисления океанов могут стать необратимыми, поставив под угрозу глобальную продовольственную безопасность и экологическое равновесие.



