В центре внимания: самые продуктивные районы Мирового океана

Исследователи исследуют районы апвеллинга у берегов Африки и Южной Америки

На восточных окраинах Атлантического и Тихого океана непрерывная плавучесть богатых питательными веществами глубинных вод обеспечивает чрезвычайно высокую биологическую продуктивность. Однако, как развиваются эти области апвеллинга, когда ветровые системы смещаются из-за изменения климата и океан постепенно нагревается, во многом неясно. Три совместных проекта будут решать эти проблемы в течение следующих трех лет. Общая координация осуществляется Центром океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле

Хотя они занимают всего лишь менее двух процентов поверхности океанов, крупные прибрежные области апвеллинга на восточных окраинах Тихого океана и Атлантического океана среди наиболее биологически продуктивных морских районов из всех. Они не только обладают большим биоразнообразием, но и обеспечивают 20 процентов мирового рыбного хозяйства. Поэтому эти регионы также имеют огромное значение для общества и экономики соседних стран, а также для всего мирового продовольственного обеспечения. Но смогут ли они по-прежнему выполнять эту функцию, если океаны будут продолжать нагреваться, становиться более кислыми, продолжать терять кислород и, возможно, изменять ветровые системы над морем?

Начиная с января 2019 года Федеральное министерство исследований будет спонсировать три совместных проекта по теме «Значение изменения климата в прибрежных районах апвеллинга», которые будут интенсивно заниматься прибрежными районами апвеллинга на северо-востоке и юго-востоке Атлантики, а также в юго-восточной части Тихого океана. Два из этих проектов, а также межсообщественная деятельность координируются GEOMAR. «Цель состоит в том, чтобы лучше понять чувствительность этих территорий к изменению климата, чтобы выявить возможные последствия на ранней стадии», - объясняет профессор, доктор медицинских наук. Ульф Рибеселл, общий координатор основной темы.

Все прибрежные зоны апвеллинга находятся в зоне действия крупных, параллельных побережью океанских течений. В юго-восточной Атлантике это Бенгеластром, в северо-восточной Атлантике Канарское течение и в юго-восточной части Тихого океана течение Гумбольдта. Пассаты гонят водные массы к экватору. Вращение Земли обеспечивает движение приповерхностных вод от побережья. Это вытягивает холодную, богатую питательными веществами воду из глубин на поверхность, тем самым стимулируя биологическое производство.

Один из двух совместных проектов, координируемых GEOMAR, называется REEBUS (роль вихрей для углеродного насоса в прибрежных зонах апвеллинга). ). «Он основан на наблюдении, что океанические вихри играют центральную роль в физических, биогеохимических и биологических свойствах прибрежных зон апвеллинга», - объясняет координатор REEBUS, профессор, доктор медицинских наук. Арне Кёрцингер из GEOMAR. Исследователи хотят лучше понять позвонки с помощью нового многоуровневого подхода к наблюдению и с помощью моделей процессов.

Команда REEBUS может положиться на подготовительную работу Кильского центра совместных исследований 754. " К счастью, благодаря Центру океанических наук Миндело на островах Зеленого Мыса у нас есть современная база для плановых полевых работ в районе прибрежной зоны апвеллинга у берегов Западной Африки", - подчеркивает Кёрцингер. Центральным элементом являются три исследовательские экспедиции под руководством GEOMAR в 2019 и 2020 годах.

Второй совместный проект CUSCO (Прибрежная система апвеллинга в изменяющемся океане), координируемый GEOMAR, фокусируется, прежде всего, на зоне апвеллинга у берегов Перу в течении Гумбольдта. . «Хотя это самая продуктивная из всех прибрежных зон апвеллинга, совершенно неясно, как биологическая продуктивность связана с интенсивностью плавучести. Мы хотим лучше понять, как эта высокопродуктивная экосистема реагирует на поднятие, вызванное изменением климата. », — говорит профессор Рибеселл, который также координирует CUSCO.

CUSCO полагается в основном на экспедицию немецкого исследовательского судна «MARIA S. MERIAN», которая проводится с декабря 2018 года у побережья. Перу. Еще одним важным строительным блоком является эксперимент с Кильской морской пилотной мезокосмической установкой КОСМОС с февраля по апрель 2020 года в прибрежных водах Перу. Кроме того, существуют компьютерные модели в различных масштабах: от специально адаптированных моделей экосистем до региональных симуляций физических и биогеохимических процессов.

Совместно с REEBUS и CUSCO это начинает профессор, доктор медицинских наук. Хайде Шульц-Фогт из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде (IOW) координировала проект EVAR, который фокусируется в первую очередь на исследованиях системы плавучести реки Бенгела.