Морские рыбы вносят заметный вклад в образование карбонатов
|
Несмотря на то, что к круговороту углерода в биосфере приковано всеобщее внимание (как-никак в него вовлечены все живущие на Земле организмы), количественные характеристики многих процессов оценены еще очень плохо. Неудивительно поэтому, что появление новых работ, уточняющих отдельные этапы цикла, вызывает большой интерес. Одна из таких работ, проливающих новый свет на связывание углерода в океане, опубликована недавно в журнале Science. Ее авторы, Род Уилсон (R. W. Wilson) из Школы биологических наук при Университете Эксетера (University of Exeter, Exeter, Великобритания) и его коллеги из других научных учреждений Англии, Канады и США, пришли к неожиданному выводу: в осаждении карбоната кальция в океане важная роль принадлежит костистым рыбам (Teleostei). Кристаллы карбоната образуются у них в кишечнике как побочный продукт реакции, направленной на поддержание в тканях необходимого осмотического давления.
Обычно считается, что ионы бикарбоната HCO3–, образующиеся на суше в результате выветривания известняков и переносимые речным стоком в океан, связываются мелкими планктонными организмами (прежде всего кокколитофоридами и фораминиферами), которые используют их для построения своих скелетов из карбоната кальция CaCO3. Проводимая ими реакция в общей форме может быть записана как:
Ca2+ + 2HCO3– – CaCO3 + CO2 + H2O (1)
Общее количество углерода, осаждаемого таким образом в океане за год, по разным оценкам, составляет от 0,7 до 1,4 Пг (петаграмм, 1015 г) в год.
|
Подозрение, что определенную роль в этом процессе могут играть костистые рыбы, возникло совсем недавно, после того, как в 1990-х годах было обнаружено, что ряд морских рыб образуют в кишечнике кристаллы CaCO3. Происходит это из-за того, что костистые рыбы (в отличие от хрящевых, к которым относятся акулы и скаты) для поддержания в своих тканях нормального осмотического давления (см.: осморегуляция) вынуждены всё время пить морскую воду. Проходя через кишечник, эта вода приобретает щелочную реакцию (pH 8,5–9,2), а концентрация ионов HCO3– достигает в ней 50–100 мМ (миллимолей), что во много раз превышает концентрацию их в окружающей морской воде (около 2,5 мМ). В таких условиях находящиеся в воде катионы кальция и магния начинают интенсивно осаждаться, образуя в кишечнике кристаллы кальцита, которые обволакиваются слизью и выводятся из организма. Когда рыбы питаются, кристаллы карбоната выводятся вместе с фекалиями. Процесс этот для рыб очень важен, так как, с одной стороны, облегчает всасывание кишечником воды, а с другой — уменьшает потребление кальция и снижает риск образования камней в почках.
|
В качестве иллюстрации того, как быстро образуются в кишечнике рыбы карбонаты, авторы приводят данные по европейской речной камбале (Platichthys flesus) — виду, часто встречающемуся в устьях рек и выносящему широкие колебания солености. Если камбалу из речной воды (где образование в кишечнике карбонатов не происходит) перенести в морскую воду, то уже через 3 часа в кишечнике образуются кристаллы кальцита (см. выше рентгеновские снимки живой камбалы до и после перенесения в морскую воду).
Согласно имеющимся оценкам, скорость образования карбонатов у камбалы, а также у обитающей в субтропиках рыбы-жабы (Opsanus beta) составляет 18–40 микромолей углерода (C) на кг веса рыбы в час. Интенсивность этого процесса зависит от массы тела и от температуры примерно так же, как скорость метаболизма (обычно измеряемая по скорости дыхания). Более мелкие рыбы в расчете на единицу веса производят больше карбонатов, чем крупные. С повышением температуры (но в пределах нормы для данного вида рыб) скорость образования карбонатов также растет.
Соответственно, для того чтобы оценить в глобальном масштабе величину осаждения карбонатов рыбами, необходимо знать численность рыб разного размера в океане, а также приуроченность их к тем или иным температурным зонам. Авторы использовали для этого две разные (независимые) опубликованные ранее модели оценки биомассы рыб в океане и рассчитали, что связывание рыбами углерода в карбонатах составляет от 3,2 ? 1012 до 8,9 ? 1012 молей углерода или, в абсолютных единицах массы, от 0,04 до 0,11 Пг (петаграмм, 1015 г) углерода в год — то есть от 2,7 до 15,4% общего количества CaCO3, образующегося в океане.
|
Однако интересна и дальнейшая судьба этого карбоната. Было известно, что по мере того, как образованный в верхних слоях океана CaCO3 опускается вглубь, в область высокого давления и низких температур, он оказывается в среде, недонасыщенной карбонатом кальция. Равновесие компонентов реакции (1) смещается так, что она начинает идти в обратную сторону: CaCO3 растворяется, а концентрация HCO3– и CO32– возрастает. Общая щелочность с глубиной увеличивается.
Лизоклин (lysocline) — глубина, ниже которой кальцит очень быстро растворяется, — в Северной Атлантике приходится на 4300 м, а в Тихом океане на 750 м. Для арагонита (другой формы карбоната) эти глубины составляют, соответственно, 1500 и 500 м. Однако на самом деле оказывается, что количество и кальцита, и арагонита в воде резко снижается уже на значительно меньших глубинах. Это несоответствие реальных данных теоретическим расчетам объясняют тем, что в процессе разрушения карбоната участвуют зоопланктон и бактерии. Однако авторы обсуждаемой работы полагают, что всё дело в том, что кальцит, образованный рыбами, растворяется гораздо быстрее, поскольку содержит значительную примесь магния.
|
Сейчас, в связи с наблюдаемым увеличением содержания СО2 в атмосфере и подкислением океанических вод, образование известковых скелетов мелкими планктонными организмами может быть затруднено, а вот роль рыб может возрасти.
Источник: R. W. Wilson, F. J. Millero, J. R. Taylor, P. J. Walsh, V. Christensen, S. Jennings, M. Grosell. Contribution of fish to the marine inorganic carbon cycle // Science. 2009. V. 323. P. 359–362.
Алексей Гиляров