- Обесцвечивание кораллов вызывается накопленным тепловым стрессом, измеряемым в градусо-неделях нагрева (DHW). Обесцвечивание начинается выше 4 DHW, массовая смертность — выше 8 DHW.
- Зарегистрировано четыре глобальных события обесцвечивания: 1998, 2010, 2014-17 и 2023-продолжается. Интервал между ними сократился с "раз в поколение" до "раз в ~6 лет".
- Большой Барьерный риф пережил пять массовых обесцвечиваний в 2016, 2017, 2020, 2022 и 2024 годах — последние три в условиях Ла-Ниньи, что ранее считалось невозможным.
- Доклад МГЭИК AR6 с высокой степенью уверенности заключает, что тепловодные рифы сократятся на 70–90% при потеплении на 1,5 °C и >99% при 2 °C.
- Кораллы обладают адаптивной способностью (изменение симбионтов, термостойкие генотипы), но текущие наилучшие оценки предполагают, что она не может идти в ногу с потеплением быстрее ~0,5 °C за десятилетие.
Обесцвечивание кораллов когда-то было диковинкой. В 1998 году первое глобальное обесцвечивание превратило это любопытство в научную область. В 2024 году NOAA и ICRI объявили о четвертом глобальном обесцвечивании за всю историю наблюдений — втором за десятилетие — и оно всё ещё продолжается на момент написания этой статьи. Картина, основанная на рецензируемых исследованиях, теперь достаточно ясна, чтобы не требовать оговорок: обесцвечивание является функцией накопленного теплового стресса, этот стресс растет, и окно восстановления между событиями сократилось с десятилетий до нескольких лет. Эта статья обобщает то, что было установлено в первичной литературе — Хуг-Гулдберг, Хьюз, Икин, Скирвинг и их коллеги — и что до сих пор остаётся по-нанастоящему неопределённым.
1. Механизм, кратко
Рифообразующие кораллы живут в облигатной симбиозе с фотосинтезирующими динофлагеллатами семейства *Symbiodiniaceae*. Водоросли обеспечивают коралл большей частью его ежедневного энергетического бюджета посредством перемещения фотосинтезирующего вещества. Когда температура воды превышает локальный долгосрочный летний максимум примерно на 1 °C более чем на четыре недели, симбиоз нарушается: коралл выталкивает свои водоросли, теряет цвет и — поскольку его метаболическая поддержка исчезает — начинает голодать. Если стресс исчезает достаточно быстро, коралл может восстановить симбионтов и восстановиться. Если стресс сохраняется, коралл умирает [1].
Стандартным количественным показателем является количество градусо-недель нагрева (DHW), разработанное программой NOAA Coral Reef Watch. Один DHW — это одна неделя при температуре на 1 °C выше местного максимального ежемесячного среднего значения. Обесцвечивание обычно становится заметным при значении выше 4 DHW, а массовая смертность становится вероятной при значении выше 8 DHW [2].
2. Четыре глобальных события обесцвечивания
Определение *глобального* события обесцвечивания — это обесцвечивание, наблюдаемое в каждом из трех океанических бассейнов (Атлантический, Индийский, Тихий) в течение одного 12-месячного периода. На данный момент их было четыре:
- 1998 — первое признанное событие, связанное с сильным явлением Эль-Ниньо 1997–98 годов. Потери оцениваются примерно в 16% мировых коралловых рифов (Wilkinson 2000).
- 2010 — более короткое событие, связанное с Ла-Ниньей, с сильным воздействием в Юго-Восточной Азии и Карибском бассейне.
- 2014–2017 — самое продолжительное непрерывное событие, когда-либо зарегистрированное. Только Большой Барьерный риф потерял примерно 30% своих мелководных кораллов в 2016 году (Hughes et al. 2018, *Nature*) [3].
- 2023–продолжается — четвертое событие. NOAA объявило о нём 15 апреля 2024 года. К августу 2024 года более 77% рифовых территорий по всему миру испытали тепловой стресс уровня обесцвечивания [4].
3. Что изменили Хьюз и соавторы
Статья Терри Хьюза 2018 года в *Nature*, 'Глобальное потепление трансформирует коралловые рифы', является наиболее цитируемым основным источником по этой теме, и её стоит процитировать дословно:
Многовидовое массовое обесцвечивание теперь происходит, даже когда нет Эль-Ниньо. Интервал между повторяющимися событиями сократился в пять раз за последние 40 лет, с одного раза каждые 25–30 лет в начале 1980-х годов до одного раза каждые шесть лет с 2010 года.— Hughes et al., 2018 — *Nature* 556: 492–496
Критическое следствие состоит в том, что многим видам рифовых кораллов требуется 10–15 лет для восстановления после массового обесцвечивания, но интервал между обесцвечиваниями уже сократился ниже этого окна. Именно поэтому текущая научная озабоченность связана не с каким-либо отдельным событием, а с *потерей времени на восстановление* между ними.
4. Большой Барьерный риф — наиболее документированный случай
Управление морского парка Большого Барьерного рифа (GBRMPA) с 1998 года ежегодно публикует рецензируемые оценки обесцвечивания. Записи теперь показывают:
- 1998 — массовое обесцвечивание, впервые задокументированное в масштабах всего рифа.
- 2002, 2006 — умеренные события.
- 2016 — сильное обесцвечивание, ~30% смертность на мелководье в северной части ББР.
- 2017 — второе подряд сильное событие, беспрецедентное для записей.
- 2020, 2022 — первые два массовых обесцвечивания в годы Ла-Ниньи, когда-либо наблюдавшиеся на ББР.
- 2024 — пятое массовое обесцвечивание за восемь лет, подтвержденное аэрофотосъёмкой GBRMPA [5].
5. Адаптируются ли кораллы?
Здесь сохраняется подлинная неопределенность, и здесь наука наиболее активна. Доказательства термической адаптации кораллов делятся на три направления:
- Изменение симбионтов — кораллы могут частично менять своё сообщество водорослей в сторону более термостойких штаммов, таких как *Durusdinium trenchii*. Полевые данные из Тихого океана подтверждают, что такое происходит, хотя и ценой замедленного роста кораллов (Berkelmans & van Oppen 2006; Silverstein, Cunning & Baker 2015) [6].
- Генетическая акклиматизация — кораллы из более тёплых рифов или из исторически изменчивых рифов показывают более высокие пороги обесцвечивания. Палумби и соавторы (2014) экспериментально продемонстрировали это для *Acropora hyacinthus* из зарифовых бассейнов Американского Самоа [7].
- Отбор по поколениям — события массовой смертности сами по себе являются фильтрами отбора. Проблема в том, опережает ли потеря популяции во время отбора способность к восстановлению.
Короче говоря: адаптация реальна и измерима, но текущие наилучшие оценки (Logan et al. 2021, *Global Change Biology*) предполагают, что она вряд ли сможет идти в ногу со скоростью потепления быстрее ~0,5 °C за десятилетие — скоростью, к которой теперь приближаются Коралловое море и части Индийского океана [8].
6. Выводы МГЭИК
Специальный доклад МГЭИК по океану и криосфере (SROCC 2019) и доклад Рабочей группы II AR6 (2022) оба с высокой степенью уверенности заявляют, что тепловодные коралловые рифы сократятся на 70–90% при глобальном потеплении на 1,5 °C и более чем на 99% при 2 °C [9]. Это не прогноз на конец века — это медианный результат на середину-конец 21 века при текущих траекториях. По состоянию на 2024 год глобальная средняя температура поверхности была примерно на 1,45 °C выше базового уровня 1850–1900 годов (ВМО).
7. Что дайверы могут реально сделать
Научная литература здесь необычайно точна. Синтез мер по вмешательству Сети устойчивости рифов (Anthony et al. 2020, *One Earth*) помещает эти меры в следующем порядке величины эффекта [10]:
- Сокращение выбросов CO₂ на политическом уровне — безусловно, самый значительный рычаг.
- Сокращение местных стрессоров (стоки питательных веществ, осадочные породы, чрезмерный вылов травоядных) — это расширяет окно восстановления между событиями обесцвечивания.
- Поддержка финансируемых усилий по восстановлению рифов, работающих с термостойкими генотипами.
- Личное поведение на рифе — УФ-фильтры, безопасные для рифов, дисциплина плавучести, отсутствие прикосновений — стоит делать, но по абсолютному эффекту намного ниже перечисленного.
Источники
- [1] Hoegh-Guldberg O. (1999). "Изменение климата, обесцвечивание кораллов и будущее мировых коралловых рифов." Marine and Freshwater Research. doi:10.1071/MF99078
- [2] Liu G., Skirving W., Strong A.E., et al. (NOAA Coral Reef Watch) (2018). "Прогнозирование теплового стресса для информирования управления рифами." Remote Sensing. doi:10.3390/rs10010018
- [3] Hughes T.P., Anderson K.D., Connolly S.R., et al. (2018). "Пространственные и временные закономерности массового обесцвечивания кораллов в антропоцене." Science. doi:10.1126/science.aan8048
- [4] NOAA Coral Reef Watch (2024). "Подтверждено четвертое глобальное событие обесцвечивания кораллов." Пресс-релиз NOAA, 15 апреля 2024 г.. https://coralreefwatch.noaa.gov/
- [5] Great Barrier Reef Marine Park Authority (2024). "Обновление состояния рифов — Лето 2023-24." Официальные бюллетени GBRMPA о состоянии рифов. https://www2.gbrmpa.gov.au/learn/reef-health
- [6] Silverstein R.N., Cunning R., Baker A.C. (2015). "Изменение сообществ симбиотических водорослей после обесцвечивания, а не предварительного теплового воздействия, повышает термотолерантность рифовых кораллов." Global Change Biology. doi:10.1111/gcb.12706
- [7] Palumbi S.R., Barshis D.J., Traylor-Knowles N., Bay R.A. (2014). "Механизмы устойчивости рифовых кораллов к будущим изменениям климата." Science. doi:10.1126/science.1251336
- [8] Logan C.A., Dunne J.P., Ryan J.S., Baskett M.L., Donner S.D. (2021). "Количественная оценка глобального потенциала эволюционного ответа кораллов на изменение климата." Nature Climate Change. doi:10.1038/s41558-021-01037-2
- [9] IPCC (Рабочая группа II, AR6) (2022). "Изменение климата 2022: Влияния, адаптация и уязвимость — Глава 3 Океаны и прибрежные экосистемы." Межправительственная группа экспертов по изменению климата. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
- [10] Anthony K.R.N., et al. (2020). "Вмешательства для помощи коралловым рифам при глобальных изменениях — сложная проблема принятия решений." PLOS ONE. doi:10.1371/journal.pone.0236399

