Арктический океан надёжно удерживает углерод из вечной мерзлоты
Арктическая вечная мерзлота хранит гигантские запасы древнего углерода. Однако глобальное потепление заставляет её таять. В результате огромные объёмы органики попадают в океан. Учёные опасались, что морские микробы переработают этот углерод в углекислый газ и метан, усиливая парниковый эффект. Однако новое исследование показывает: арктическое дно работает как надёжная ловушка, эффективно нейтрализуя большую часть угрозы.
Сколько углерода попадает в океан
Арктические экосистемы на суше содержат около 1300 гигатонн органического углерода. Ещё 400 гигатонн хранятся в океанских осадках и речных дельтах. Из-за быстрого потепления Арктики мёрзлые грунты оттаивают, а берега разрушаются. Ежегодно в море попадает до 0,02 гигатонн углерода. По прогнозам, к 2100 году этот поток может вырасти на 70–150% [1].
«Однако до сих пор было практически неизвестно, сколько из этого углерода возвращается в атмосферу, а сколько остаётся в океане», — поясняет доктор Мануэль Рубен, ведущий автор исследования из Института Альфреда Вегенера [2].
Что показали керны осадков
Учёные собрали образцы донных отложений у побережья канадского острова Квикиктарук (Хершел). Эти керны содержат слои, накопленные примерно за 50 лет. Анализ показал неожиданный результат: хотя с берега поступает огромное количество органического углерода, в активном океанском цикле оказывается лишь малая его часть. Микроорганизмы перерабатывают в газ примерно 10% органического углерода из осадков. Основная доля надёжно захоранивается в морском дне [3].
Химические подсказки
Учёные изучили состав кернов и измерили, как быстро накапливается материал с мерзлоты. Они также проанализировали растворённый неорганический углерод в порах осадка. Это позволило оценить, сколько CO₂ выделили микроорганизмы. Изотопный состав помог определить происхождение углерода. Углерод-13 показывает, был ли углерод с суши или из моря. Углерод-14 указывает на возраст — древний он или свежий [4].
«»Гурманы» из осадков явно предпочитают свежий углерод из недавних водорослей», — объясняет профессор Гезине Молленхауэр из Института Альфреда Вегенера. Микробы практически не трогают старый углерод из мерзлоты. Это значит, что древняя органика вносит меньший вклад в атмосферные парниковые газы, чем опасались учёные. Однако часть углерода из мерзлоты может разлагаться ещё до того, как достигнет дна [2].
Влияние на экосистемы
Перенос углерода с суши в океан меняет химию и биологию прибрежных вод. Эрозия делает воду мутной и тёмной. Это снижает количество солнечного света, необходимого водорослям. А они — основа пищевой цепи, поддерживающей рыб, ракообразных и тюленей. Учёные планируют изучить эти процессы в 2027 году в рамках международной кампании Arctic Pulse. Исследования проведут с ледокола Polarstern, научных самолётов и на суше [5].
«Наше исследование показывает, сколько углерода надёжно хранится в морском дне, — говорит Мануэль Рубен. — Это важная основа для климатических моделей, предсказывающих последствия таяния мерзлоты» [6].
Список источников
- Limited remineralization of Arctic permafrost-derived organic carbon in nearshore marine sediments – Nature Geoscience, 2026
- The Arctic Ocean keeps permafrost carbon firmly locked – Alfred-Wegener-Institut, 2026
- Arctic Ocean keeps permafrost carbon firmly locked – Research in Germany, 2026
- The Arctic Ocean keeps permafrost carbon firmly locked – EurekAlert!, 2026
- Burial and origin of permafrost-derived carbon in the nearshore zone of the southern Canadian Beaufort Sea – FAO, 2026
- Arctic Seabed Helps Melting Permafrost Keep Its Carbon Locked Away – Technology Networks, 2026
- Most ancient Arctic carbon entering the ocean gets buried instead of becoming greenhouse gas, study finds – The Times of India, 2026
- Океанский щит: почему таяние арктической мерзлоты не привело к климатическому коллапсу – Naked Science, 2026