Обратная миграция

Обра́тная мигра́ция (англ. Reverse migration) — феномен, при котором перелётные птицы мигрируют весной или осенью в направлении, противоположном тому, которое характерно для их вида[1][2]. Если птица, гнездящаяся в Центральной Азии, изменит направление своей обычной миграции на юго-восток, она окажется в Западной Европе, а не в Юго-Восточной Азии[3][4].

Многие птицы, которые отклоняются от своих обычных пролётных путей, оказываются в неблагоприятных условиях зимовки, поэтому большинство из них погибает. Выжившие особи либо переориентируются в последующие зимы, либо адаптируются и возвращаются в тот же район[5][6].

Причины обратной миграции

Некоторые крупные птицы, например, лебеди, узнают о миграционных маршрутах от своих родителей. Однако у большинства мелких видов, таких как воробьиные, маршрут запрограммирован генетически, и молодые птицы естественным образом добираются до места зимовки[7].

Обратная миграция может быть вызвана целым рядом факторов, включая мутации в генах, ответственных за восприятие сигналов окружающей среды, таких как продолжительность светового дня или геомагнитные поля, которые птицы используют для навигации. Чаще всего миграционные маршруты генетически запрограммированы ещё до рождения особи[8]. При этом возможны редкие вариации и дефекты, которые изменяют программу миграции. Это объясняет некоторые, хотя и не все случаи обратной миграции. Если птицы, изменившие направление своей обычной миграции, выживают, они могут размножаться с другими птицами, которые также следуют этим пролётным путём. Таким образом, их потомство и последующие поколения смогут следовать по новому, генетически запрограммированному миграционному маршруту.

Причиной обратной миграции могут быть также экологические факторы, к примеру, изменение местообитаний, источников пищи или климатических условий, а также смещение магнитного полюса Земли[9].

Методы отслеживания миграции

Радиолокационная станция

Отследить одиночную птицу можно с помощью управляемой вручную радиолокационной станции. Система позволяет определить местоположение цели и траекторию её полета, а также предсказать пункт назначения. Чтобы понять характер полёта и возможные изменения, исследователи записывают эхо от взмаха крыла птицы и сравнивают с имеющимися образцами. В основном радиолокационная станция используется для наблюдения за отдельными особями во время ночной миграции, поскольку многие виды птиц, особенно певчие, совершают ночные миграционные перелёты, которые ранее было трудно отследить[10].

Эта технология изменила подход к изучению миграции птиц, предоставив учёным более полное представление о маршрутах, остановках для отдыха и привычках многих видов птиц во время длительных перелётов. Она также позволила выявить определённые пролётные пути и закономерности перемещения. Ручной мониторинг радиолокационных данных не только помогает учёным лучше понимать поведение птиц, но и играет важную роль в усилиях по сохранению видов и защите критически важных мест остановки на миграционных маршрутах[7].

undefined

Радиотелеметрия

Радиотелеметрия широко используется для изучения миграции перелётных птиц. В процессе исследования к исследуемому животному прикрепляется миниатюрный передатчик, излучающий сигнал высокой частоты (30-300 МГц), который может быть принят одним или несколькими радиоприёмниками. Для изучения перемещения птиц в районе птичьей обсерватории Фальстербо, горячей точки миграции птиц на юго-западе Швеции, были использованы три радиоприёмника для триангуляции[10][11].

Сочетание небольших передатчиков и триангуляции изменило область изучения птиц, позволив учёным собирать мельчайшие данные о поведении птиц, навигации и использовании мест обитания. Эти знания, в свою очередь, помогают сохранять и охранять важнейшие места остановки птиц и пролётные пути[5].

Кольцевание

Метод кольцевания предполагает прикрепление к лапке птицы лёгкой металлической ленты с идентификационным номером таким образом, чтобы она не мешала ей двигаться. Впоследствии исследователи, увидевшие или поймавшие окольцованную птицу, получают с помощью этого идентификационного номера информацию об истории передвижения и возрасте птицы. Обычно окольцованных птиц ловят в противомоскитные сетки[10].

Кольцевание птиц даёт важную информацию о характере их миграции. Если окольцованная птица встречается в месте, удалённом от того, где она была первоначально отмечена, это указывает на перемещение на большие расстояния и пролётные пути[3]. В России одним из мест массового кольцевания птиц является Куршская коса в Калининградской области, где исследователи на биостанции Зоологического института РАН изучают влияние изменения климата на миграции птиц[12].

undefined

Закономерности обратной миграции

Направление обратной миграции

Обратная миграция птиц широко распространена по всему миру и встречается у многих видов, которые мигрируют как днём, так и ночью. Направление обратной миграции чаще всего не случайно, а примерно противоположно обычному. Это явление встречается не только у перелётных птиц, мигрирующих зимой в тропики, но также у видов из умеренной зоны и у птиц, мигрирующих в поиске пищи[13].

При этом в статье Джеймса Гилроя и Александра Лиса, опубликованной в журнале British Birds, отмечается, что, хотя в основном обратная миграция происходит примерно в противоположном направлении, иногда её направление моет быть случайным, что может частично обуславливаться генетическими мутациями или аномалиями. Некоторые виды более или, наоборот, менее склонны менять направление своей обычной миграции. К примеру, считается, что дубровник с меньшей вероятностью полетит в обратном направлении, чем пеночка-зарничка[4].

undefined

Одиночная миграция ночью

Исследование, проведённое в птичьей обсерватории Фальстербо, Швеция, показало, что ночью одиночные птицы, мигрирующие на восток, могут с большей вероятностью мигрировать в обратном направлении, то есть на запад[10]. У птиц, мигрирующих на юг, вероятность полететь на север гораздо ниже. Исследователи изучали только те виды, которые мигрируют поодиночке и в ночное время, чтобы исключить возможность влияния других птиц при групповой миграции[1].

Наличие ресурсов

Обратная миграция более вероятна у особей с относительно низким содержанием жировых отложений[5][13][14]. Во время отслеживания дроздов, мигрирующих на юг, было замечено, что некоторые особи во время остановки на северном побережье Мексики не продолжали свой путь на юг, а улетали вглубь страны на север. При этом почти все птицы, изменившие свой обычный маршрут миграции, были более худыми и с низким содержанием жировых запасов. В таком случае обратная миграция может указывать на недостаточное количество ресурсов в местах обычной остановки, в связи с чем более худые птицы переместились вглубь страны в поисках большего количества пищи[15].

Наблюдение за исландским песочником показало, что в первом десятилетии XXI века среди представителей этого вида часто фиксировалась обратная миграция на 200 км. Исследователи не выявили у этих птиц существенной разницы в массе тела, запасах жира или половой принадлежности, но обнаружили, что у них был значительно более низкий гематокрит (процентное содержание красных кровяных телец). Гематокрит повышается у птиц перед употреблением большого количества пищи для накопления жира. Предположительно, эти птицы решили пролететь 200 км в обратном направлении, чтобы пополнить запасы жира и повысить свой гематокрит перед длительным перелётом[16].

Полёт над водой

Иногда обратная миграция наблюдается в округе Дор, штат Висконсин у ширококрылых канюков, обычно мигрирующих на север, Когда некоторые особи достигают оконечности полуострова Дор и островов за его пределами, широкие водные пространства заставляют их разворачиваться и лететь обратно вдоль полуострова, вместо того, чтобы перелететь на полуостров Гарден[17].

Примечания

  1. 1 2 Thorup, Kasper (October 2004). “Reverse migration as a cause of vagrancy”. Bird Study. 51 (3): 228—238. Bibcode:2004BirdS..51..228T. DOI:10.1080/00063650409461358. ISSN 0006-3657.
  2. Илья Николаевич Панов. Птицы осенью летят на север? // Русский орнитологический журнал. — 2024. — № 2383.
  3. 1 2 Vinicombe, Keith. Rare birds in Britain and Ireland: a photographic record / Keith Vinicombe, David Cottridge. — London : Collins, 1996. — P. 192. — ISBN 978-0002199766.
  4. 1 2 Full text of "British birds" (англ.). archive.org. Дата обращения: 25 декабря 2025.
  5. 1 2 3 Sandberg, Roland (March 1994). “Interaction of body condition and magnetic orientation in autumn migrating robins, Erithacus rubecula”. Animal Behaviour. 47 (3): 679—686. DOI:10.1006/anbe.1994.1092. ISSN 0003-3472. S2CID 53204996.
  6. Лебедева Н.В. Прямое доказательство реверсивной миграции серого гуся (Anser anser) в Предкавказье // Наука юга России. — 2019. — Т. 15, № 2. — С. 70–81.
  7. 1 2 Rees, Eileen C. (September 1989). “Consistency in the timing of migration for individual Bewick's swans”. Animal Behaviour. 38 (3): 384—393. DOI:10.1016/s0003-3472(89)80031-4. ISSN 0003-3472.
  8. Докучаев, Андрей. Они не выбирают путь — они следуют плану: тысячи километров подчиняются скрытым правилам этих птиц, Правда.Ру (16 декабря 2025). Дата обращения: 25 декабря 2025.
  9. Орнитолог: Смещение магнитного полюса Земли в сторону России может дезориентировать перелетных птиц. Дата обращения: 25 декабря 2025.
  10. 1 2 3 4 Nilsson, Cecilia; Sjöberg, Sissel (22 November 2015). “Causes and characteristics of reverse bird migration: an analysis based on radar, radio tracking and ringing at Falsterbo, Sweden”. Journal of Avian Biology. 47 (3): 354—362. DOI:10.1111/jav.00707. ISSN 0908-8857.
  11. martin, amaranta. Falsterbo Bird Show: top birding event in Sweden - Palacio Viejo de Las Corchuelas, Palacio Viejo de Las Corchuelas (28 мая 2025). Дата обращения: 25 декабря 2025.
  12. Осень, грачи прилетели: как меняется поведение перелетных птиц, РИА Новости (20131031T1106). Дата обращения: 25 декабря 2025.
  13. 1 2 Åkesson, S.; Karlsson, Lennart; Walinder, Göran; Alerstam, Thomas (20 May 1996). “Bimodal orientation and the occurrence of temporary reverse bird migration during autumn in south Scandinavia”. Behavioral Ecology and Sociobiology. 38 (5): 293—302. Bibcode:1996BEcoS..38..293A. DOI:10.1007/s002650050245. ISSN 0340-5443.
  14. “Book Reviews”. Ardea. 102 (1): 109—114. 26 July 2014. DOI:10.5253/078.102.0108. ISSN 0373-2266.
  15. Smolinsky, Jaclyn A.; Diehl, Robert H.; Radzio, Thomas A.; Delaney, David K.; Moore, Frank R. (8 September 2013). “Factors influencing the movement biology of migrant songbirds confronted with an ecological barrier”. Behavioral Ecology and Sociobiology. 67 (12): 2041—2051. Bibcode:2013BEcoS..67.2041S. DOI:10.1007/s00265-013-1614-6. ISSN 0340-5443.
  16. D'Amico, Verónica L.; González, Patricia M.; Morrison, R. I. Guy; Baker, Allan J. (June 2014). “Reverse Movements of Red Knots Calidris canutus During Northward Migration in Argentina”. Ardeola. 61 (1): 63—76. DOI:10.13157/arla.61.1.2014.63. HDL:11336/7702. ISSN 0570-7358.
  17. Robert Demars. Reverse migration of Juvenile Broad-winged hawks // The Passenger Pigeon. — 2001.