На видео запечатлён момент засады червя Боббита (Eunice aphroditois). Этот хищник полностью зарывается в морской грунт, оставляя на поверхности лишь чувствительные усики-антенны и мощные челюсти. Он реагирует на проплывающую мимо рыбу, мгновенно атакует её и утаскивает под песок.
Глубоководный обитаемый аппарат (китайский батискаф «Фэньдоучжэ»/Fendouzhe) исследует дно Индийского океана к западу от Австралии. На видео показаны многочисленные фрагменты скелетов (в основном массивные кости челюстей и черепов клюворылых китов).
Уникальность кадров заключается в том, что эти так называемые «китовые опады» (whale falls) были найдены в Зоне Диамантина на рекордной глубине до 7 000 метров. Это почти на 2 400 метров глубже, чем любые подобные находки, известные науке ранее.
Видеоролик с осьминогом, снятый с помощью подводного аппарата с дистанционным управлением, сопровождается аудиозаписью, на которой ученые, просматривающие видео, восклицают: «Какой милый малыш!».
Этот недавно обнаруженный синий осьминог с Галапагосских островов мог бы свернуться калачиком на вашей ладони.
Галапагосские острова у побережья Эквадора являются домом для более чем тысячи видов растений и животных, которые не встречаются больше нигде на Земле, — например, морских игуан и гигантских черепах. В новой статье, опубликованной в журнале Zootaxa, ученые объявили об открытии нового животного на Галапагосах: крошечного синего осьминога.
Осьминог был впервые обнаружен во время глубоководной экспедиции 2015 года, проведенной на борту научно-исследовательского судна « Наутилус» в сотрудничестве с Фондом Чарльза Дарвина (CDF) и Управлением национального парка Галапагосских островов. С борта судна экипаж использовал дистанционно управляемого подводного робота для исследования океанского дна вблизи острова Дарвина, расположенного на северной окраине Галапагосского архипелага и названного в честь биолога, чья работа там помогла ему сформулировать теорию эволюции.
Когда камера дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV) перемещалась по морскому дну вблизи подводной горы, на глубине 5800 футов (1773 метра) ниже поверхности воды, исследователи заметили осьминога. Аудиозапись с видео с ROV включает в себя первые реакции ученых на животное:
«Он такой крошечный!»
«Оно синее!»
Используя подводный аппарат с дистанционным управлением, экипаж смог забрать осьминога; в ходе своей миссии они сняли на видео еще двух похожих на него осьминогов. Вернувшись из экспедиции, ученые доставили десятки собранных ими глубоководных экземпляров на исследовательскую станцию имени Чарльза Дарвина. Там исследователи из CDF (Департамента рыболовства и дикой природы) рассортировали образцы, и крошечный синий осьминог — размером примерно с мяч для гольфа — сразу бросился в глаза. Не зная, к какому виду он принадлежит, они связались с экспертом по осьминогам Джанет Войт и отправили ей фотографию животного.
«Я сразу поняла, что это что-то действительно особенное», — говорит Войт, почетный куратор беспозвоночных в Полевом музее в Чикаго и ведущий автор исследования, описывающего новый вид. «Я никогда ничего подобного не видела».
Исследовательская группа на Галапагосской исследовательской станции сохранила тело осьминога в спирте и формалине, а затем отправила образец с Галапагосских островов в Чикаго для изучения Войтом в Полевом музее. Маленький осьминог действительно был единственным в своем роде, что представляло собой сложную задачу для научных исследований.
«Когда описываешь новый вид осьминога, нужно изучить все его части, включая рот, клюв и зубы. А чтобы это увидеть, нужно разрезать экземпляр. У нас был только один экземпляр, поэтому я не хотела его разрезать», — говорит Войт.
Поэтому она вместе со Стефани Смит, заведующей лабораторией рентгеновской компьютерной томографии в Полевом музее, создала микрокомпьютерные томограммы осьминога.
«Поскольку компьютерная томография не разрушает структуру образца, она особенно важна для типовых экземпляров, подобных этому. И это здорово для меня, потому что люди часто приносят мне эти невероятно редкие и потрясающе красивые образцы, которые я имею честь виртуально вскрыть», — говорит Смит, соавтор статьи, описывающей новый вид. «Нет ничего лучше, чем провести день, рассматривая то, чего никогда не видел ни один человек».
При компьютерной томографии тысячи рентгеновских снимков объекта объединяются в цифровую модель, чтобы создать трехмерную модель этого объекта, как снаружи, так и внутри. Это позволяет увидеть, что находится внутри объекта, не разрезая его. В случае с маленьким синим осьминогом исследователи смогли увидеть мельчайшие детали его внутренних органов, включая рот, что помогло получить информацию, необходимую для того, чтобы объявить его новым видом для науки и определить его место среди других осьминогов.
«Меня действительно поразило, что сканирование маленького осьминога выявило так много информации о его внутренних органах — обычно для визуализации мягких тканей с помощью микрокомпьютерной томографии требуется использование контрастных веществ на основе тяжелых металлов, применение которых нежелательно для такого редкого экземпляра. Это значительно упростило 3D-моделирование соответствующих органов», — говорит Александр Циглер, исследователь из Боннского университета в Германии и старший автор статьи.
Новый вид, Microeledone galapagensis, известен не только тем, что это милый маленький синий осьминог с Галапагосских островов: это первый новый вид осьминогов, который Войт официально описала группой ученых за свою сорокалетнюю карьеру, посвященную изучению эволюции осьминогов. «Это маленькие осьминоги, которые живут в глубоководных районах, и почти никто на Земле никогда не видел их. Мне просто повезло, что я работала с ними», — говорит Войт. «Если бы вы взяли всю сушу на Земле и сложили ее по кусочкам, вы бы не покрыли Тихий океан. Океаны так огромны, и еще так много предстоит исследовать».
Изучение океанов имеет решающее значение для усилий по сохранению природы.
Южный морской слон (лат. Mirounga leonina) — субантарктический и антарктический тюлень, один из двух представителей рода морских слонов семейства Настоящие тюлени.
Ареал
Ареал:Большая часть ареала приходится на Субантарктику — острова Южная Георгия, Хёрд и Макдоналд, Крозе, Принс-Эдуард и архипелаг Кергелен, где расположены крупнейшие колонии этого вида
Размеры: самцы достигают 4,2–5,8 м в длину (по некоторым данным — до 6,2–6,5 м) и массы до 3–5 тонн. Самки значительно меньше: их длина обычно не превышает 3 м, вес — 1,5 тонн.
Рацион:В основном они кушают кальмаров которые составляют 75%,а также рыбу и криль
Природные враги:Для молодых особей опасны белые акулы и косатки.Для взрослых морские леопарды
Битва двух самцов
Размножение:В период размножения самцы образуют большие гаремы, которые могут содержать до 50, а изредка и до 100–300 самок.
Самки становятся половозрелыми в возрасте 2–4 лет, самцы — 3–7 лет
Между самцами происходят сражения за право обладать гаремом в центре колонии.
Беременность длится около 11 месяцев.
В сентябре–ноябре у самки рождается щенок, очень редко два.
Молочное выкармливание, в течение которого самки не покидают детёнышей и не питаются, длится около 3–4 недель.
спаривание самок с хозяином гарема или с одним из свободных самцов происходит за 3–5 дней до окончания линьки щенков.
К суше южный морской слон привязан только 2–3 летних месяца в году, в период размножения и линьки
Охрана
В 2020 году южные морские слоны занесены в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как «вид, вызывающий наименьшее беспокойство».
В пределах региона Антарктики южные морские слоны имеют охранный статус в соответствии с Конвенцией о сохранении тюленей Антарктики (КОТА).
Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Конвенция АНТКОМ) учитывает все виды тюленей в качестве элементов экосистемы Южного океана, что включает рассмотрение воздействия промысловых операций на районы кормления тюленей и их добычу.
Долгие годы образ кашалотов в массовом сознании формировался под влиянием романа «Моби Дик», где они представали безжалостными морскими монстрами-одиночками. Сегодня, благодаря технологиям неинвазивного наблюдения, биологи видят совершенно иную картину.
Масштабные исследования, опубликованные в марте 2026 года в ведущих научных журналах, доказывают: общество кашалотов построено на сложнейшей социальной кооперации, взаимовыручке, выходящей за рамки прямого родства, и строгой иерархии.
8 июля 2023 года во время рядового патрулирования у берегов карибского острова Доминика команда Project CETI, изучающая коммуникацию китов, заметила нечто странное. Одиннадцать кашалотов сбились в тесную группу у поверхности воды. Обычно эти гиганты всплывают поодиночке или парами, но в этот раз они выстроились в плотные ровные параллельные ряды, повернулись в одном направлении и замерли в абсолютной тишине.
Ведущий биолог проекта Шейн Геро, наблюдающий за этой популяцией уже 20 лет, знал: кашалоты замолкают, когда прячутся от хищников — например, косаток. Спустя час вода вокруг группы окрасилась кровью, а животные начали интенсивно двигаться. Ученые встревожились, заподозрив беду или нападение акул, но вскоре среди массивных тел на поверхности показалась крошечная голова новорожденного.
Стало ясно: они намеренно хранили молчание, чтобы не стать звуковым маячком для хищников в самый уязвимый момент, пока малыш еще не способен плавать.
Беременность у кашалотов длится 18 месяцев, это один из самых долгих сроков в животном мире. Как правило, на свет появляется только один детеныш, поэтому его выживание имеет для группы огромную ценность.
Как отмечается в мартовских публикациях журнала Science за 2026 год, это первые научно задокументированные роды кашалота с 1986 года. И первые в истории, которые удалось одновременно заснять на видео с дронов и синхронизировать с данными подводных микрофонов.
Редкое видео показывает, как самки кашалотов вместе помогают детенышу во время родов
Чужих детей не бывает
Главный сюрприз ждал ученых при детальном анализе видео. Оказалось, что рожающую самку по имени Раундер поддерживала не только ее родня, включая старшую дочь Аккру, но и киты из совершенно других семей.
Новорожденный детеныш появился на свет со свернутым, еще мягким хвостовым плавником и не мог всплыть самостоятельно. В этот критический момент одиннадцать гигантских самок сработали как единый механизм. Бережно подталкивая малыша своими телами и челюстями, они превратились в «живой плот», выносящий его к поверхности для первого вдоха.
В эволюционной биологии забота о чужом потомстве (аллопарентальная опека) известна, но чаще всего она происходит внутри тесной родственной группы. Кооперация же между неродственными семьями (inter-unit cooperation), особенно у глубоководных морских млекопитающих — явление исключительное. Долгое время считалось, что кашалоты кооперируются исключительно внутри своей матриархальной семьи.
Однако роды Раундер полностью разрушили этот стереотип: ученые установили, что «повитухами» выступили самки из двух разных семейных линий.
Уникальные кадры с дрона, запечатлевшие координацию самок из разных семейных линий во время родов. Именно такой ракурс позволил ученым рассмотреть детали происходящего. Источник: sciencenews.org
Как они понимают, кому можно доверять, если это не их прямые родственники? Исследователи предполагают, что фундаментом для такого доверия служит принадлежность к одному вокальному клану — масштабным группам, общающимся на схожих акустических диалектах. Защищая чужого детеныша и помогая ему сделать первый вдох, самки спасают не просто случайного сородича, а будущего носителя своей уникальной культуры.
Этот феномен показывает, что гиганты создали в океане общество, где взаимовыручка строится не только на базовой генетике, но и на общей культурной идентичности — черта, которую мы привыкли приписывать исключительно людям.
«Эта группа в буквальном смысле помогает детенышу появиться на свет, — отмечает эколог Маурисио Кантор. — Уровень координации, который мы увидели, крайне редко встречается за пределами мира приматов».
Для карибской популяции кашалотов, насчитывающей сегодня менее 500 особей, каждый такой спасенный детеныш — на вес золота. Сегодня известно, что эта самочка, получившая имя Ариэль, успешно пережила самый опасный период младенчества. К весне 2026 года она абсолютно здорова, все еще питается молоком матери и продолжает плавать у берегов Доминики, обучаясь премудростям сложной китовой жизни.
Акустическая синхронизация
Сразу после того, как детеныш появился на свет, полная тишина под водой сменилась шквалом звуков. Микрофоны Project CETI зафиксировали гигантские массивы подводных переговоров, абсолютно непонятных человеческому уху.
Разобраться в этом шумовом хаосе помог комплексный акустический анализ, в том числе нейросети, обученные для расшифровки языка кашалотов. Исследователи выделили уникальный ритмический рисунок щелчков (так называемую ко́ду). Как подробно описано в свежем выпуске Scientific Reports, ученые предложили для этого сигнала специальный термин — «родовая синхронизирующая кода» (birth-sync coda) — специфические серии из 5–7 щелчков, которые самки издавали именно в те моменты, когда им нужно было скоординировать совместные усилия, чтобы поднять детеныша наверх.
По сути, исследователи получили самое веское на сегодняшний день свидетельство того, что кашалоты используют свои звуковые сигналы не просто для абстрактного общения, а для сложной физической координации действий в реальном времени.
Игровая борьба и гидравлические бамперы
Однако трогательная взаимовыручка матриархальных кланов на Карибах — это лишь половина картины. Мир этих животных строго разделен по половому признаку. И чтобы собрать полный пазл сложного общества кашалотов, ученые наблюдают и за теми, кто навсегда покидает родные семьи.
Покидая матерей, подрастающие самцы сбиваются в «холостяцкие группы», где царят совершенно иные правила. Параллельное исследование группы Алека Бёрслема из Университета Сент-Эндрюса, опубликованное в Marine Mammal Science (март 2026), переносит нас в Атлантику, к Азорским и Балеарским островам, и показывает кардинально другую, куда более жесткую сторону взросления молодых кашалотов. С помощью дронов ученые впервые засняли, как эти гиганты на полной скорости таранят друг друга головами.
То, о чем писали китобои XIX века, оказалось правдой. Однако долгое время считалось, что бодаются лишь гигантские взрослые самцы в смертельных битвах за самок. На новые же видео попали подростки — молодые самцы в возрасте от 10 до 15 лет.
Огромный спермацетовый мешок на лбу кашалота, занимающий до трети длины его тела и заполненный уникальной жидкостью (из-за нее в XIX веке китов массово истребляли ради производства свечей и масел), служит животному в первую очередь как сверхчувствительный эхолокатор. Долгие годы биологи просто не могли поверить, что киты намеренно рискуют своим главным «органом чувств» ради грубого физического удара.
Именно в этом кроется научная ценность открытия Бёрслема: видео показали, что при столкновениях этот сложнейший акустический аппарат способен работать еще и как мощный гидравлический бампер-амортизатор. Таранные удары подростков носят исключительно социальный характер. Это своеобразная игровая борьба, помогающая молодым самцам научиться соизмерять силу и установить иерархию до того, как они достигнут размеров, при которых подобные стычки станут смертельно опасными. Подростки не пытаются убить друг друга — они учатся быть взрослыми.
Культурные традиции, скрытые под водой
Современные технологии — дроны, парящие над волнами, и алгоритмы, анализирующие терабайты подводных акустических данных, — позволили науке увидеть настоящих кашалотов.
Мы открываем для себя вид, обладающий глубокими культурными традициями, которые передаются из поколения в поколение. Вид, где самки доверяют заботу о потомстве особям из других семей, где молодняк выстраивает социальные связи через спарринги, и где выживание каждого члена стаи обеспечивается коллективными усилиями. Когда мы наблюдаем за тем, как семьи кашалотов вместе приветствуют новую жизнь, становится очевидно, насколько ошибочным был миф о жестоких морских чудовищах.
Как метко заметил основатель Project CETI Дэвид Грубер: «Как же сильно мы ошибались!»
Атлантический гигантский кальмар Dosidicus gigas — это крупный морской обитатель, один из самых тяжелых беспозвоночных на Земле. Взрослые особи могут достигать длины до 7 метров и веса до 500 килограммов. Они обитают во всех океанах мира.
Эти кальмары питаются глубоководными рыбами, другими кальмарами, осьминогами, каракатицами и скатами. В свою очередь, их врагами являются морские слоны, кашалоты и полярные акулы. Гигантские кальмары ведут одиночный образ жизни и живут от 1 до 5 лет.
Вы, конечно, видели фотографии морских выдр — каланов, — неспешно дрейфующих на волнах. Удобно устроив на брюшке ракушки, они вскрывают их заранее припасенным камнем и съедают содержимое. Вот только как они заплывают далеко от берега и с тем, и с другим? Переносят в лапах? В зубах? Нет, все гораздо проще: у каланов есть карманы.
Так биологи называют вместительную складку кожи под левой лапой каланов. Туда — в подмышку — помещается удобный камень или незадачливый моллюск, раковину которого этим камнем можно вскрыть.
В семействе выдровых каланы — самые изобретательные: остальные их родичи не умеют так же ловко управляться с камнями, используя их в качестве инструментов. Но в остальном все они похожи: такие же энергичные, любопытные и общительные.
Древние предки китов были сухопутными млекопитающими. У каждого было по четыре ноги, они передвигались по земле, питались рыбой и моллюсками. Размером они были с небольшую собаку. За миллионы лет их тела изменились. Ноги стали короче, морда вытянулась, ноздри переместились так, чтобы дышать под водой. В склетах китов можно обнаружить органы, которые имелись у их наземных предков, например, тазовые кости и кости передних конечностей.
Источник: энциклопедия "Киты и мы", Индиа Дежардан, Натали Дион, изд. "Ламинария", 2023г.