Создание системы моделирования и прогнозирования климата в Арктике
<div>
Карельский научный центр РАН и Главная геофизическая лаборатория им. А.И. Воейкова (г. Санкт-Петербург) работают над созданием многоцелевой системы моделирования и прогнозирования регионального климата в Арктике, которая необходима для управления экологическими и климатическими рисками в России и прилегающих территориях и акваториях. Сейчас ведется разработка численной модели Северного Ледовитого океана и его атмосферы. Такая система необходима для планирования крупных инвестиционных проектов, зависящих от возможных последствий изменения климата.
</div>
<br>
Работа ведется в рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ". Со стороны Карельского научного центра РАН в разработке участвуют сотрудники Института прикладных математических исследований (ИПМИ) и Института водных проблем Севера (ИВПС).<br>
<br>
Ученые создают совместную цифровую модель всего Северного Ледовитого океана со льдом и атмосферой. Она, в частности, сможет давать сценарии, что будет происходить в Арктике при изменении того или иного климатического фактора. Например, как будет таять лед при дальнейшем потеплении климата.<br>
<br>
<i>"Численная модель — один из способов изучения реальности. Например, что происходит в океане? Там есть течения, горизонтальные и вертикальные. У воды есть соленость и есть температура, они меняются. Меняется уровень моря. В море стекает пресная вода рек, попадают осадки. Воду приводит в движение ветер. Она испаряется с поверхности. Возникает и тает лед, при этом соль вытесняется в воду или, наоборот, вода распресняется. Рассчитать все это — и есть задача численного моделирования океана"</i>, – пояснил старший научный сотрудник лаборатории моделирования природно-технических систем ИПМИ КарНЦ РАН <b>Илья Чернов</b>.<br>
<br>
Создание системы началось в 2022 году. Для старта ученые имели серьезный задел. В Главной геофизической обсерватории разработана и успешно применяется модель атмосферы Арктики. Модель Северного ледовитого океана со льдом FEMAO в России была создана в начале 2000-х годов доктором физико-математических наук Николаем Яковлевым из Института вычислительной математики им. Г.И. Марчука РАН. У карельских ученых накоплен большой опыт работы с ней: с 2011 года они работают над численной моделью Белого моря JASMINE, адаптировав FEMAO к особенностям водоема.<br>
<br>
<i>"Нам необходимо модернизировать и объединить эти две модели – атмосферы и океана – так, чтобы они успешно обменивались данными. Только тогда можно будет делать достоверные прогнозы. Но это непросто. Модели созданы в разных координатных системах. Кроме того, у них не совпадают географические границы. Эти и другие проблемы мы и пытаемся сейчас решить"</i>, – рассказал Илья Чернов.<br>
<br>
По словам руководителя лаборатории географии и гидрологии ИВПС КарНЦ РАН <b>Алексея Толстикова</b>, в географии существуют различные подходы к выделению даже отдельных морей в Арктике.<br>
<br>
<i>"Например, в Северной Атлантике три моря – Норвежское, Гренландское и Ирмингера – часто определяют как одно (море GIN). Мы решили рассматривать их отдельно. В целом мы уже пришли к консенсусу, какую акваторию и каким образом мы рассматриваем. Теперь предстоит техническая работа по заданию границ между морями. Особенно сложны для моделирования жидкие границы, когда одно море переходит в другое"</i>, – добавил Алексей Толстиков.<br>
<br>
В проекте ученый занимается верификацией: сравнивает, как данные моделирования согласуются с данными измерений, собранными в ходе различных экспедиций и полевых работ, а также с информацией, полученной спутниковыми методами исследования.<br>
<br>
<i>"Когда данные моделирования и измерений не совпадают, мы ищем ошибку: где-то динамика течения получается выше, где-то границы или речной сток заданы не совсем точно, где-то завышена толщина льда. Мы смотрим, с чем это связано, работаем над тем, чтобы устранить причины и улучшить результат"</i>, – рассказал Алексей Толстиков.<br>
<br>
Эта технология уже отработана карельскими учеными на численной модели Белого моря. Опыт оказался успешным – корректность работы системы JASMINE доказана. Так, сейчас ученые параллельно занимаются созданием численной модели беломорского льда, и в ноябре 2022 года они сверили ее работу со спутниковыми наблюдениями. В результате данные моделирования оказались сопоставимыми с реальными.<br>
<br>
Финальным этапом федерального проекта станет внедрение объединенной модели в структуру сезонных и сценарных климатических прогнозов. Эта работа важна для планирования и реализации крупных инвестиционных проектов, результат которых зависит от оценок долгосрочных изменений климата в регионах. Многим отраслям экономики также приходится адаптироваться к климатическим изменениям – система моделирования позволит заблаговременно учесть факторы риска. Наконец, численные модели водных объектов помогают установить зоны антропогенного воздействия и предсказать последствия возможных экологических катастроф.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="http://www.krc.karelia.ru/news.php?id=5080&plang=r"><span style="color: #00aeef;">Карельский научный центр РАН</span></a><br>
Разливы дизельного топлива усиливают выбросы углерода из вечной мерзлоты
<div>
Красноярские ученые определили, что разливы топлива в условиях вечной мерзлоты постепенно перерабатываются почвенными микроорганизмами. Этот процесс снижает загрязнение, однако при этом высвобождает парниковый газ диоксид углерода, что может сказаться на изменении климата. Результаты исследования опубликованы в журнале <a target="_blank" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0269749123002713?dgcid=author"><span style="color: #00aeef;">Environmental Pollution</span></a>.<br>
<br>
Активное освоение арктических территорий человеком привело к усилению человеческого вмешательства в экосистему и распространению загрязняющих веществ, в том числе продуктов нефтепереработки. Арктические экосистемы уязвимы и содержат большое количество источников парниковых газов, поэтому проблема загрязнения Арктики вызывает обеспокоенность. <br>
<br>
В 2020 году в районе Норильска произошла техногенная катастрофа. В результате разлива в окружающую среду попало более двадцати тысяч тонн дизельного топлива. Чтобы оценить потенциальный ущерб от подобных аварий для северных почв, ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и СФУ исследовали действие разных концентраций наиболее распространенной марки дизельного топлива на активность почвенных микробов и количество выделяемого ими углерода в атмосферу.<br>
<br>
Углерод сохраняется в почве в виде органики. При этом выделение углерода из почвы может происходить как медленно, десятилетиями или даже столетиями, так и быстро. Скорость выделения углерода зависит от типа почвы, климатических условий, растительности и других факторов. Медленное выделение углерода происходит в результате биологических процессов (например, разложения бактериями органического вещества, ставшего доступным при таянии мерзлоты). Быстрое — может происходить при катастрофических процессах, особенно антропогенных (например, при пожарах, вырубке леса).<br>
<br>
Результаты исследования показали, что дизельное топливо в большинстве случаев значительно увеличивает высвобождение медленного углерода из арктической почвы. В первую очередь разлитое топливо влияет на почву как среду обитания микроорганизмов: грибов и бактерий. Ученые предположили, а затем подтвердили экспериментально, что почвенные микроорганизмы арктических биомов, подстилаемых вечной мерзлотой, обладают способностью использовать дизельное топливо в качестве питательной среды. В результате их жизнедеятельности происходит выброс углерода. Таким образом, загрязненные почвы потенциально производят большее количество углерода по сравнению с незагрязненными.<br>
<br>
Ученые определили, какие виды микроорганизмов доминируют в таких мерзлотных почвах и наиболее активно перерабатывают дизельное топливо. Среди них оказались палочковидные бактерии видов <i>Serratia proteamaculans, S. liquefaciens, S. plymuthica</i>; окисляющие углеводы бактерии <i>Rhodococcus erythropolis</i>, а также псевдомонады видов <i>Pseudomonas antarctica, P. libanensis, P. brassicacearum и P. chlororaphis</i>. В результате деятельности этих бактерий загрязнение нефтепродуктами впоследствии снижается.<br>
<br>
<i>"Мы предположили, что почвенные микроорганизмы северных экосистем обладают способностью использовать дизельное топливо в качестве субстрата. Разложение топлива микроорганизмами приводит к выбросам углекислого газа. Почвенные микроорганизмы могут сохранять метаболическую активность при температуре ниже 0 °С и, следовательно, способствовать увеличению эмиссий углекислого газа в холодный период. Поэтому загрязненные топливом многолетнемерзлые почвы следует учитывать в локальных и региональных оценках баланса углерода, особенно в связи с изменением климата в высоких широтах. Бактерии, которых мы выделили из мерзлотных почв, загрязненных дизельным топливом, рекомендуются для разработки препаратов с целью устранения последствий загрязнения вечномерзлых почв нефтью и ее продуктами"</i>, — рассказала <b>Оксана Масягина</b>, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН.<br>
<br>
Исследование поддержано Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 19-29-05122), Красноярским краевым фондом науки (проект № 2022110108995) и Российским научным фондом (проект № 21-17-00163).<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://scientificrussia.ru/articles/razlivy-dizelnogo-topliva-usilivaut-vybrosy-ugleroda-iz-vecnoj-merzloty"><span style="color: #00aeef;">Портал "Научная Россия"</span></a>
</div>
В Арктике за последние пять лет открыли новые рыбные запасы в Карском и Чукотском морях
<h3></h3>
<div>
В Росрыболовстве сообщили, что изучение динамики запасов в арктических водоемах особенно важно в связи с климатическими изменениями <br>
<article><br>
Новые запасы рыбы в Арктической зоне Российской Федерации открыты в Карском и Чукотском морях за последние пять лет, часть из них уже введены в коммерческий оборот. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовство) <b>Илья Шестаков</b> на пленарном заседании конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике:<br>
<br>
<i>"Трансарктические переходы, мы таких переходов за последние пять лет сделали два, когда изучали рыбные запасы всей Арктики. Здесь очень многое удалось сделать, мы открыли новые запасы, которые уже введены в коммерческий оборот, в Чукотском море, мы открыли новые запасы в Карском море, которые пока еще в оборот не ввели"</i>, - сказал Шестаков. <br>
<br>
Он отметил, что в Росрыболовстве изучают динамику запасов в водоемах Арктики в экономической зоне России, это особенно важно в связи с климатическими изменениями. <i>"Мы понимаем, что идут климатические изменения, уже и рыбаки говорят, что идет рассеянность запасов на территории Арктики. Для нас очень важно в регионах, это конечно же и море Лаптевых, и другие арктические моря, очень важно смотреть за динамикой, что происходит с запасами, как они развиваются. И потом эти накопленные данные дадут возможность более точно прогнозировать, что с точки зрения науки в Арктике будет происходить"</i>, - сказал Шестаков. <br>
<br>
Глава Росрыболовства также отметил, что из-за таяния льдов в Арктике открываются новые места для промысла, однако говорить о запасах на этих территориях пока рано. <i>"Пока сложно говорить о каких-то серьезных перспективах. <…> Пока еще только научное сообщество в открытой части Арктики только подходит к тому, как эти исследования должны проводиться"</i>, - сказал Шестаков. <br>
<br>
По его словам, в Баренцевом и Норвежском морях уже отмечаются увеличение объемов добычи креветки, а также есть потенциал для увеличения добычи краба. <i>"Какие-то виды новых биологических ресурсов мы уже в промысел вводим. <…> Если сейчас брать Баренцево и Норвежские моря - увеличение объемов по добыче креветки. Раньше этого не было, сейчас это происходит. Не знаю, связано ли увеличение объемов [добычи] крабов [с климатическими изменениями], это нам наука должна ответить о добыче здесь в северном бассейне, но мы видим, как здесь активно развивается промысел и как растут запасы. Мы на самом деле здесь можем в два раза поднять вылов крабов, мы просто этого не делаем, исходя из экономических нюансов"</i>, - сказал он. <br>
<br>
<b>Запасы биоресурсов на Северном морском пути<br>
</b><br>
Как сообщил в ходе пленарной сессии директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) <b>Кирилл Колончин</b>, организация проводит исследования запасов биоресурсов в акватории Северного морского пути (СМП). Как установили ученые, Чукотское и Карское море наиболее богаты ресурсами. <i>"Многолетние исследования открытых районов морей восточного сектора Арктики показали, что наиболее перспективны для освоения ресурсы Чукотского и Карского морей, где в промысловых количествах встречается сайка, минтай, треска, краб-стригун опилио, палтусовидная камбала"</i>, - говорится в представленной им презентации. <br>
По данным института, воды Восточно-Сибирского моря и моря Лаптевых бедны ресурсами и в них возможен экспедиционный промысел сайки - небольшой рыбы тресковой породы. <br>
<br>
<b>Колончин при этом отметил, что ученые испытывают сложности с исследованиями запасов в акватории СМП. </b><i><b>"На самом деле мы вынуждены констатировать, что сегодня на регулярной основе изучается преимущественно только ледовая обстановка и то в основном по спутниковым данным. Настоящие исследования <…> водных биоресурсов сегодня здесь практически фрагментарны"</b></i><b>, - сказал он, отметив, что причинами этого является отсутствие научно-исследовательского судна повышенного ледового класса, отдаленность территорий и слабая развитость прибрежной инфраструктуры для бункеровки судов, смены экипажей, проведения спасательных операций.</b> <br>
<br>
По его словам, ВНИИРО планирует прибрежные исследования вблизи основной портовой инфраструктуры на СМП. Согласно презентации, исследования планируются на шести участках вдоль морского пути. <i>"С рыбохозяйственной точки зрения они с одной стороны слабо изучены, с другой стороны - имеют перспективное значение. Мы сегодня, проведя исследования в этих регионах, можем сказать, что получим количественную информацию и в эти десять лет можно говорить об устойчивом росте промышленного рыболовства на основе новых данных"</i>, - сказал Колончин. <br>
<br>
</article>
</div>
<article></article>
<div>
<article><b>О конференции<br>
</b><br>
</article><article></article><article>
Конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике проходит в Архангельске 11-12 мая. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по рыболовству и правительство Архангельской области. В конференции принимают участие более 250 экспертов. Они рассматривают реалии и перспективы освоения водных биоресурсов, состояние запасов, промысел и регулирование рыболовства анадромных видов рыб, создание инфраструктуры рыбхозяйственного комплекса в Арктике, а также вопросы мониторинга состояния и сохранения экосистем высоких широт.<br>
Конференция проходит по плану мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годы. Оператором мероприятий председательства выступает Фонд Росконгресс. <br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://tass.ru/ekonomika/17721965"><span style="color: #00aeef;">ТАСС</span></a><br>
</article>
</div>
<article></article><article>
<p>
</p>
</article>
Новые лаборатории и зарыбление аквариумов в Центре развития аквакультуры САФУ
<div>
11 мая в кампусе Высшей школы рыболовства и морских технологий Северного (Арктического) федерального университета состоялось первое зарыбление аквариумов Центра развития аквакультуры и открытие двух новых лабораторий — ихтиопатологии и микробиологии. Засадку водоёмов рыбой посетил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.<br>
<br>
Центр развития аквакультуры включает в себя цех по производству рыбных кормов (его открытие состоялось в декабре прошлого года) и рыбоводческий комплекс с системой замкнутого водоснабжения (УЗВ).<br>
<br>
<i>"Сегодня у нас открывается ряд лабораторий, которые будут заниматься изучением болезней рыб, сегодня произошло первое зарыбление — первые аквариумы наполнились жителями, и сейчас идёт полным ходом на базе Солзенского рыбзавода эксперимент по кормам. Мы уже видим результаты эксперимента — рыбки, которые потребляют наш корм, в полтора раза больше размером и активнее развиваются, чем те, которые питаются импортными кормами. Мы полностью настроены на импортозамещение, на решение тех стратегических задач, которые сегодня стоят перед всей страной. Они связаны с продовольственной безопасностью, комплексной безопасностью и с производством собственной продукции по собственным технологиям на собственном оборудовании"</i>, объяснила ректор САФУ <b>Елена Кудряшова</b>.<br>
<br>
В аквариумы выпустили около 200 особей кумжи (рыба из семейства лососёвых). Помимо кумжи в дальнейшем планируется выпустить мальков форели и сёмги.<br>
<br>
<i>"Мальки предоставлены Солзенским производственно-экспериментальным лососевым заводом, их навеска была около пяти грамм. Завод испытывал на мальках свои стартовые экспериментальные корма, которые были разработаны в нашем цехе. В течение 40 дней проводился эксперимент, и к моменту его окончания те мальки, которых мы сегодня видели, достигли навески около 16-20 грамм. Кормовой коэффициент составил порядка 6-8%, что сопоставимо с импортными кормами. Теперь, когда у нас появилась своя установка замкнутого водоснабжения, пошёл процесс зарыбления, мы можем самостоятельно проводить эксперименты по кормам, по болезням, но всё равно будем для точности опыта ставить эксперименты у наших индустриальных партнёров"</i>, рассказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов <b>Александр Антонов</b>.<br>
<br>
Цель — вырастить мальков до товарной массы (около килограмма) и проверить их на безопасность. Система очистки, водоподготовка и корма новые, поэтому необходимо проверить рыб на безопасность продукции в лабораториях Центра, чтобы в дальнейшем рекомендовать корма и продукцию Центра развития аквакультуры.<br>
<br>
В Центре также открылись две новые лаборатории — ихтиопатологии и микробиологии. Лаборатория ихтиопатологии будет заниматься изучением заболеваний рыб, а лаборатория микробиологии будет изучать микробиоту кишечников рыбы. Работать здесь будут учёные Северного (Арктического) федерального университета, но также будут привлекаться и студенты.<br>
<br>
<i>"Для нашей Высшей школы очень важно, что с 1 сентября мы запускаем новую образовательную программу высшего образования "Водные биоресурсы и аквакультура", и вся та материально-техническая база, которая создана на базе Центра развития аквакультуры, будет использоваться в образовательном процессе. Ребята с первого года обучения будут погружаться в производственный процесс, заниматься прямо на территории этого комплекса и смотреть, как живёт рыба, как она себя ведёт"</i>, отметил директор ВШРиМТ <b>Александр Чекалин</b>.<br>
<br>
Подготовка кадров по новому направлению даст новые молодые перспективные кадры для аквакультуры. Это будущие ихтиологи, которые будут заниматься наукой в сфере аквакультуры, разведением рыбы в искусственных условиях. По словам Александра Алексеевича, профессиональных кадров именно в этом направлении в нашей стране в целом на данный момент не хватает, поэтому они будут очень востребованными специалистами.<br>
<br>
Источник: <a target="_blank" href="https://narfu.ru/life/news/university/378953/"><span style="color: #00aeef;">САФУ имени М.В. Ломоносова</span></a><br>
</div>