«Апостериори»: Учёные выяснили, как личинки глубоководных моллюсков путешествуют из глубин океана к поверхности
Новости науки и технологий
Поддержите «Эхо», если вы не в России
Учёные впервые смогли восстановить ранние этапы жизни животных, обитающих возле глубоководных гидротермальных источников. Анализ химического состава раковин показал, что личинки некоторых моллюсков, живущих на глубине в тысячи метров, в начале жизни поднимаются в верхние слои океана – в область, куда проникает солнечный свет.
Гидротермальные источники – это участки океанского дна, где из трещин земной коры выходит горячая вода, насыщенная минералами. Несмотря на полное отсутствие света, вокруг таких источников существуют сложные экосистемы. Их основу составляют не фотосинтезирующие организмы, а бактерии, получающие энергию за счёт химических реакций – например, окисления сероводорода.
Многие животные, живущие у гидротермальных источников, проводят всю взрослую жизнь на дне. Однако их популяции могут находиться на расстоянии сотен и даже тысяч километров друг от друга. Учёные давно предполагали, что связь между такими изолированными сообществами обеспечивается личинками, которые переносятся океаническими течениями. Но напрямую отследить движение микроскопических личинок в открытом океане практически невозможно.
В исследовании, опубликованном 15 июля 2026 года в журнале Science Advances, учёные использовали необычный подход: они попытались восстановить историю перемещений личинок по химическому составу их раковин. Раковина моллюска растёт постепенно, и разные её участки сохраняют информацию об условиях окружающей среды в момент формирования. По соотношению изотопов кислорода можно оценить температуру воды, а по содержанию таких элементов, как барий и марганец, определить влияние гидротермальных вод.
Авторы изучали три вида моллюсков рода Shinkailepas, которые во взрослом состоянии обитают возле гидротермальных источников. Они сравнивали две части раковины: личиночную, сформированную до оседания на дно, и взрослую, выросшую уже после превращения в донное животное.
Результаты показали, что у двух видов – Shinkailepas myojinensis и Shinkailepas kaikatensis – личиночная часть раковины формировалась при температуре примерно от 16 до 22 градусов Цельсия. В то же время взрослой части раковины соответствовала температуре около 9–11 градусов – именно такой она была в районе гидротермальных источников, где жили взрослые особи.
Это означает, что в начале жизни личинки находились не рядом с глубоководными источниками, а значительно выше в толще воды – вероятно, в районе эвфотической зоны, то есть верхних 200 метров океана. Там достаточно света для существования фитопланктона, которым могут питаться планктотрофные личинки.
Дополнительным подтверждением стал анализ бария и марганца. Гидротермальные воды содержат повышенные концентрации этих элементов. Если бы личинки всё время находились рядом с источниками, следы этих веществ должны были бы присутствовать и в ранних слоях раковины. Однако личиночная часть содержала значительно меньше бария и марганца, чем взрослая. Это показывает, что первые этапы жизни проходили вдали от гидротермальной среды.
Вероятно, такая миграция выполняет сразу несколько функций. Во-первых, она позволяет личинкам питаться в богатых органикой верхних слоях океана. Во-вторых, поверхностные течения помогают им расселяться между удалёнными гидротермальными экосистемами. Например, генетические данные некоторых видов уже указывали на связь популяций, разделённых тысячами километров, что согласуется с переносом личинок океаническими течениями.
При этом учёные отмечают, что личинки не обязательно проводят всё время у поверхности. Некоторые данные могут указывать на пребывание в более глубоких слоях воды или на сложную вертикальную миграцию с несколькими этапами.
Новые результаты важны не только для понимания биологии глубоководных экосистем. Они также могут помочь моделировать распространение видов и оценивать последствия будущей добычи полезных ископаемых на океанском дне. Гидротермальные сообщества существуют в изолированных точках океана, и понимание того, как между ними перемещаются личинки, необходимо для создания эффективных мер защиты этих уникальных экосистем.

