Уровни ртути в тихоокеанских сардинах могут возрасти на целых 14 процентов, если выбросы парниковых газов продолжат расти. (Шаттерстки) Хуан Хосе Алава, Университет Британской Колумбии
Мы живем в эпоху - антропоцен - где люди и общество меняют и меняют экосистемы. Загрязнение, антропогенное изменение климата и чрезмерный вылов рыбы изменили морскую жизнь и пищевые сети океана.
Повышение температуры океана усиление накопления нейротоксичных загрязнений, таких как органическая ртуть (метилртуть) в некоторых морских обитателей, Это особенно касается главных хищников, в том числе морских млекопитающих, таких как косатки, питающиеся рыбой, которые в качестве источника энергии сильно зависят от крупной рыбы.
Теперь сочетание загрязнения ртутью, изменения климата и чрезмерного вылова рыбы дальнейшее загрязнение морской жизни и пищевых сетей, Это имеет очевидные последствия для экосистем и океана, а также для общественного здравоохранения, Риск потребления загрязненной ртутью рыбы и морепродуктов растет с изменением климата.
Меркурий растет
Правила снизили глобальные выбросы ртути из искусственных источников, таких как угольные электростанции, между 1990 и 2010 но ртуть все еще присутствует в морской среде.
Получить последнее по электронной почте
Метилртуть накапливается в мышечной ткани рыб через пищевую сеть, «биоаккумулируясь» у хищников с большим и высоким трофическим уровнем. Вот почему более крупные пелагические рыбы (например, тунец, марлины, морские рыбы и акулы) - те, которые едят много рыбы - обычно считаются более опасными для употребления в пищу, чем мелкие.
В людях, ртуть может привести к неврологическим расстройствам, Дети, которые подвергаются воздействию ртути во время развития плода и детства, имеют повышенный риск плохой работы на тестах, которые измеряют внимание, IQ, мелкую моторику и язык.
Изменение климата может усилить накопление метилртути у рыб и морских млекопитающих в верхней части их пищевых сетей вследствие изменения во входе и судьбе ртути в океане, а также в составе и структуре этих морских пищевых сетей, Более теплый и кислый океан может увеличить количество метилртути, попадающей в пищевую сеть.
Перелов может также усугубить уровень ртути у некоторых видов рыб. Тихоокеанский лосось, кальмар и кормовая рыбаа также атлантический голубой тунец, атлантическая треска и другие виды рыб подвержены увеличению содержания метилртути в связи с повышением температуры океана.
Наши исследования в области моделирования показывают, что лосось чинук, самый крупный вид тихоокеанских лососей и основная добыча находящихся под угрозой исчезновения южных косаток, подвергается опасности накопления большого количества метилртути из-за изменений в его добыче, вызванных изменением климата.
Повышение температуры океана приводит к тому, что некоторые виды рыб, в том числе тунец, подвержены увеличению содержания метилртути. (Шаттерстки)
При наихудшем сценарии изменения климата, когда выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться и глобальные температуры достичь между 2.6C и 4.8C по 2100, Лосось чинук увидит увеличение содержания метилртути на 10. Но в лучшем случае, когда выбросы невелики, а глобальное повышение температуры составляет порядка 0.3C - 1.7C в конце столетия, уровень ртути увеличится только на один процент.
Для кормовых рыб, таких как тихоокеанская сардина, анчоус и тихоокеанская сельдь, которые являются ключевыми экологическими и коммерческими видами в экосистеме Тихоокеанского региона, увеличение содержания метилртути, согласно прогнозам, составит 14 процентов под воздействием высоких выбросов и трех процентов при низких выбросах. , И здесь этот рост обусловлен изменениями в рационе питания и изменениями в составе пищевой сети из-за более теплых океанов.
Рыбалка вниз по пищевой сети
Запасы атлантической трески чрезмерно эксплуатировались вдоль северо-восточного побережья Канады в течение прошлого столетия, Запасы лосося чинук из северо-восточной части Тихого океана также сокращаются из-за природных факторов и факторов окружающей среды, включая хищничество, утрату среды обитания, потепление океанов и рыболовство. Комбинация этих давлений может сделать тихоокеанского лосося более восприимчивым к биоаккумуляции метилртути.
Когда один вид истощается, рыболовные флоты расширяются и корректируют свои цели, часто рыбалка вниз по морским пищевым сетям, Каскадные эффекты приводят к изменениям в составе добычи и пищевых сетей для остальных видов, что, вероятно, влияет на перенос органических загрязнителей, таких как стойкие органические загрязнители и метилртуть, у высших хищников.
Когда рыбу удаляют из пищевой сети, более крупная рыба и высшие хищники могут быть вынуждены потреблять больше или другую добычу или меньшую рыбу, чем обычно. Эти рыбы могут быть сильно загрязнены ртутью.
Комбинация изменения климата и перелова рыбы еще больше меняет состав рыб в океане и место их обитания. Они также изменяют способ воздействия этих видов на загрязнители, повышение уровня метилртути в атлантической треске и атлантическом тунце - рыба, которую часто едят люди.
Защита здоровья и планеты
Основываясь на этих данных, общественное здравоохранение должно пересмотреть и пересмотреть руководящие принципы потребления рыбы для тех, кто с наибольшей вероятностью подвергнется воздействию ртути (прибрежные сообщества) или испытывает негативные последствия (беременные женщины, младенцы и дети).
Наши расчеты показывают, что прогнозируемые концентрации метилртути в кормовой рыбе и лососе Чинук превысят Канадские пределы потребления ртути в этом столетии, а также рекомендации по потреблению, изданные Всемирной организацией здравоохранения.
В нашем мире, где доминируют люди, крайне важно, чтобы мы потребляли рыбу и моллюсков, добываемых в результате устойчивого рыболовства, и прилагали усилия для уменьшения загрязнения океана. Международная и национальная экологическая политика, такая как ООН Цель в области устойчивого развития для сохранения и устойчивого использования океанов, морских ресурсов и рыболовства (ЦУР 14) Париж климата соглашение, может сохранить морские виды и защитить нашу голубую планету для будущих поколений.
Об авторе
Хуан Хосе Алава, научный сотрудник (проект "Океанский мусор") / главный исследователь (группа по исследованию загрязнения океана), Университет Британской Колумбии
Эта статья переиздана из Беседа под лицензией Creative Commons. Прочтите оригинал статьи.
books_impacts