```json
{
    "title": "Личинки озерной мухи выдерживают давление на глубине более 400 метров",
    "url": "https://gradnauki.ru/sci/126409",
    "datePublished": "2026-07-27",
    "dateModified": "2026-07-27",
    "language": "ru-RU",
    "description": "Личинки озерной мухи Chaoborus edulis, обитающие в африканском озере Малави, заставили ученых пересмотреть одну из гипотез, объясняющих, почему насекомые практически не встречаются в открытом океане. Оказалось, что их организм способен…",
    "author": "Динара Даирова",
    "publisher": "Град науки"
}
```

# Личинки озерной мухи выдерживают давление на глубине более 400 метров

Личинки озерной мухи Chaoborus edulis, обитающие в африканском озере Малави, заставили ученых пересмотреть одну из гипотез, объясняющих, почему насекомые практически не встречаются в открытом океане. Оказалось, что их организм способен выдерживать давление на глубинах, которые ранее считались для них губительными.

Ежедневно миллиарды этих личинок совершают масштабную вертикальную миграцию. Днем они опускаются на глубину более 200 метров в практически бескислородную зону, спасаясь от хищников. С наступлением темноты личинки поднимаются к поверхности для кормежки. Чтобы отследить эти перемещения, исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) установили на дне озера сонар.

Выяснилось, что для управления плавучестью личинки используют четыре воздушных мешка – видоизмененную часть дыхательной системы. Эти мешки работают по принципу балластных цистерн подводной лодки. Их стенки содержат резилин, чрезвычайно эластичный белок. Личинка может изменять кислотность (pH) стенок, заставляя резилин сжиматься или расширяться. Это меняет объем мешков и позволяет точно контролировать глубину погружения.

В ходе лабораторных экспериментов ученые поместили личинок в миниатюрные барокамеры. Оказалось, что их воздушные мешки выдерживают давление, эквивалентное глубине более 400 метров – это значительно превышает их обычный диапазон миграции. Ранее считалось, что высокое давление в океанских глубинах просто раздавит дыхательные пути насекомых и является одной из главных причин, почему они не смогли колонизировать Мировой океан.

Устойчивость личинок Chaoborus edulis показывает, что одного лишь фактора давления может быть недостаточно для объяснения этого феномена. Кроме того, открытый механизм контроля плавучести может найти применение в материаловедении. Ученые давно изучают резилин как почти идеальный биологический каучук, и в будущем схожие принципы могут лечь в основу создания «умных» материалов или искусственных мышц.
