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 | Флора и фауна

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

А вы знали: Как правильно хранить подсолнечное масло?

Недавно в компании хозяек зашел разговор о том, как правильно хранить растительное масло. Этот вопрос, казалось бы, прост, но вызвал множество споров и сомнений. Одни утверждали, что масло...

Как молнии генерируют электромагнитные волны, достигающие космоса?

Мы привыкли воспринимать молнии как зрелищное, но, по сути, локальное явление, грозную силу природы, разыгрывающую свой спектакль в пределах земной атмосферы. Однако последние исследования...

Мал, да удал. Обзор портативного твердотельного накопителя Fanxiang PS2000W (до 20 ГБ/с)

Когда обычной флешки уже мало, на помощь приходит компактный портативный твердотельный накопитель. Обновленная модель твердотельного накопителя Fanxiang PS2000W обеспечивает высокую скорость обмена...

Сколько на самом деле белка в яйце и от чего зависит его количество

Яйца являются одним из самых популярных и доступных источников белка в рационе человека. Однако, несмотря на их повсеместное употребление, не все знают, сколько белка на самом деле содержится в...

Может ли запутанность фотонов объяснить сознание? Роль миелина как квантового резонатора

Сознание — сложнейший феномен, который до сих пор остается загадкой для науки. Мы знаем, что оно основано на синхронной активности миллионов нейронов, но как именно эта синхронизация...

Откуда прилетел астероид, уничтоживший динозавров? Ученые проследили его путь до области за Юпитером

66 миллионов лет назад мир, каким мы его знаем, был совершенно иным. По Земле бродили гигантские динозавры, господствовавшие на планете на протяжении миллионов лет. Однако их царствование...