У.М. Разумов
Разумные обитатели гидросферной планеты
Vivere memento – помни о жизни
        Земная жизнь развилась в условиях двух биосфер: гидросферы и террасферы. Вообще-то говоря, воды на нашей планете достаточно для того, чтобы её внешней оболочкой стал Океан, то есть гидросфера без каких-либо сухопутных участков. Однако, в существующих условиях жизнь, зародившаяся в Океане, выбралась на сушу и получила более эффективный полигон для эволюции, чем сравнительно стабильная океаническая среда. Именно поэтому сухопутная ветвь эволюции существенно опередила свою водную параллель. Однако, если бы Земля была бы чисто океанической планетой, эволюция в гидросфере, не имеющая сухопутных конкурентов, могла бы развиваться по несколько иному пути (китообразные отпадают, так как их развитие прошло через сушу).
        Допустим далее, что давление внешней оболочки планеты на поверхность океана обеспечивает сравнительно широкий интервал температур жидкой фазы воды. Существенным фактором такой среды обитания служит гидростатическая компенсация силы тяжести. Именно компенсация, а не невесомость. Ведь перемещение организма вдоль градиента силы тяжести только тогда полностью компенсируется перемещением соответствующего количества воды в противоположном направлении, когда его средняя плотность равна плотности воды. Опорные или защитные конструкции (скелеты, панцири), содержащие кальций, вынуждают их владельцев либо опираться на дно, либо обзаводиться плавательным пузырём, либо тратить энергию на свою локализацию в толще воды.
        Попробуем теперь представить себе этот «гидросферный» путь эволюции на её заключительном этапе – возникновении социума разумных существ.  Среди известных нам морских обитателей наиболее «разумны» и свободны в своём поведении в гидросфере головоногие моллюски. Описано приблизительно 800 современных видов головоногих, самые известные из них: кальмары, каракатицы и осьминоги (к слову: современных приматов известно около 200 видов).
        В 2015 году было объявлено о расшифровке генома Калифорнийского двухточечного осьминога (Octopus bimaculoides). Он оказался почти таким же большим, как человеческий: 2,7 млрд пар оснований (у человека – 3,1 млрд). Генов, кодирующих белки, у осьминога около 34 тысяч (у человека – менее 25 тысяч). Количество хромосом у осьминогов также больше, чем у человека: в частности, у осьминога обыкновенного (Octopus vulgaris) их 60 пар, осьминога тонкорукого (O. variabilis)  – 56 пар (у человека – 23 пары). Головоногие, особенно осьминоги, могут не только приспосабливаться к окружающей среде, но и приспосабливать её к себе, имея для этого соответствующие органы – щупальца. Конечно, крабы и прочие ракообразные со своими клешнями тоже способны «благоустраиваться», однако, возможности клешней по сравнению со щупальцами несоизмеримы! Так, голова осьминога несёт восемь длинных щупалец – «рук», имеющих от одного до трёх рядов присосок. На всех восьми щупальцах взрослого осьминога их около 2000, каждая присоска развивает усилие около 100 г, причём присоски у осьминога управляются централизованно.
        Осьминоги имеют весьма совершенную кровеносную (у осьминога 3 сердца: одно гонит голубую кровь по телу, а два других проталкивают кровь через жабры) и развитую нервную системы. Их нервная система состоит из 500 млн нейронов, две трети которых содержатся не в головном мозге, а в теле и конечностях. Щупальца используют множество рефлекторных петель, которые позволяют им действовать независимо от мозга, что особенно заметно, когда конечность по какой-то причине отрывается от тела и больше не получает сигналов от центральной нервной системы. Из-за этих свойств осьминога иногда называют существом с девятью мозгами. Схваченное врагом осьминога щупальце способно рефлекторно продолжать борьбу.
        Осьминоги обладают высокоразвитыми органами чувств. Для обоняния служат либо осфрадии, расположенные у основания жабр, либо пара расположенных под глазами обонятельных ямок, небольших кожных углублений, выстланных чувствительным эпителием и иннервируемых от церебральных ганглиев. Острота обоняния довольно велика, – осьминоги чувствуют положенную в аквариум рыбу на расстоянии 1,5 м. На каждой «руке» расположено до десяти тысяч вкусовых рецепторов, определяющих съедобность или несъедобность предмета. Глаза осьминогов обладают аккомодацией, которая совершается не изменением кривизны хрусталика (как, например, у человека), а его приближением или удалением от сетчатки; для этого служит особый ресничный мускул, прикреплённый к экватору хрусталика (подобно фокусированию фотоаппарата и глазу рыб и амфибий).
        Глаза большие, с хрусталиком, похожим на человеческий. Зрачок прямоугольный. В глазу цефалоподов имеются приспособления к видению при более сильном и более слабом освещении. Осьминоги способны воспринимать звук, в том числе в инфразвуковом диапазоне. Органы дыхания осьминога – жабры. Осьминог способен выходить на сушу и в течение 3 – 4 часов заниматься поисками пищи. Перед этим осьминог заполняет мантию водой и дышит затем растворённым в этой воде кислородом...
        Большинство видов осьминогов ведёт придонный образ жизни, обитая среди камней, скал и водорослей. Днём осьминоги менее активны, чем ночью, поэтому их считают ночными животными. По твёрдой поверхности (в том числе по отвесной) осьминог передвигается ползком, используя щупальца с присосками. Может плавать, приводя себя в движение своеобразным водомётным движителем – набирая воду в полость, в которой находятся жабры, и с силой выталкивая её в направлении, обратном движению, через воронку, играющую роль сопла. Направление движения меняет, поворачивая воронку.
        Оба способа передвижения осьминога довольно медленные: плавая, он уступает в скорости рыбам. Поэтому охотиться осьминоги предпочитают из засады, мимикрируя под окружение, а от преследователей стараются спрятаться. Предпочитают укрытия с узким входом и просторным помещением. Жилище своё содержат в чистоте: «подметают» струей воды из воронки, объедки складывают снаружи в мусорную кучу. При приближении врагов спасаются бегством, прячась в расщелинах скал и под камнями. Удирая, осьминоги многих видов выпускают струйки чернил – тёмной жидкости, вырабатываемой специальными железами. Эта жидкость повисает в воде в виде бесформенных полупрозрачных пятен и некоторое время держится компактно, пока не размоется водой. Жак Ив Кусто в книге «В мире безмолвия» высказывал предположение, что эти пятна – ложные цели, предназначенные для отвлечения внимание нападающего, позволяющие осьминогу выиграть время и скрыться.
       Самым крупным представителем отряда считается гигантский осьминог, длина щупалец которого может достигать 3 м (по неподтверждённым сведениям, гигантский осьминог может достичь массы в 270 кг и длины в 960 сантиметров). Большинство видов обладают более скромными размерами: от 10 – 15 см до полуметра. Самые маленькие осьминоги из рода аргонавтов имеют длину 1 – 3 см. Головоногие моллюски встречаются во всех морях и океанах с подходящими климатическими условиями. Часто селятся рядом с осьминогами такого же размера. Эта привычка могла бы послужить основой для создания социума, хотя бы и примитивного. Более того, тихоокеанский полосатый осьминог способен образовывать колонии до 40 особей.
        Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми «умными» по многим показателям: поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры – маленький квадрат отличают от более крупного; прямоугольник, поставленный вертикально, от прямоугольника, поставленного горизонтально; круг от квадрата, ромб от треугольника. Узнают людей, привыкают к тем, кто их кормит. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным. Прекрасно обучаемы. К сожалению, у всех видов осьминогов очень короткий срок жизни. Небольшие по размерам животные погибают через полгода – год после появления на свет. Сейчас считается, что максимальная продолжительность жизни крупных особей – 5 – 6 лет. Однако тот факт, что иногда попадаются особи очень крупные, позволяет предположить, что короткие сроки жизни обусловлены наличием врагов и, прежде всего, человека. Возможно, что в безопасных условиях осьминоги могут жить много дольше со всеми вытекающими последствиями.
        Такие условия могут быть, например, на Титане, где водный океан покрыт льдом. Привычные нам пищевые цепи на Титане невозможны – нет солнечного света, нет фотосинтеза. Но недра Титана, так же, как Энцелада, Европы и Ганимеда довольно энергичны. На использовании этой энергии возможны совсем иные пищевые цепи, такие же, как в тектонических разломах Земли. В начале таких цепей могут быть бактерии, подобные бактерии Leptospirillum, полученной из гейзеров Татио в Андах и способной «съесть» железный гвоздь за три дня! В принципе первичный источник энергии на более высокие звенья пищевой цепи влияния не оказывает, поэтому цепи могут вести к высокоразвитым существам. Главное там нет самого опасного хищника – человека)...
        Наиболее вероятный (по крайней мере, из известных нам) кандидат на роль создателя социума в условиях гидросферы, в том числе и подлёдной, именно осьминог! Это отнюдь не означает, что на упомянутых выше планетоидах Солнечной системы уже существует разумная жизнь: её развитие до уровня социума маловероятно потому, что в гидросферах условия более стабильны, чем терросферах, а поэтому скорость эволюции там значительно меньше. Если там и есть жизнь, то до разума ей ещё далеко!
        Однако, нечто подобное возможно в иных, более старых звёздных системах. Разумеется, ещё более длительным в этих условиях будет процесс выхода вовне, в космос. Именно там возможны своего рода гидроаналоги обручевской «Плутонии»! Познание, обращённое к центру планеты, обеспечивающему условия существования гидробиоценоза! Своего рода космическая автаркия, недоступная внешним наблюдателям! 
В оглавление