Кожа акулы-великана устроена совсем не так, как у других акул — и вот почему

18:27, 09 Июл, 2026
Андрей Котов
кожа акулы
Иллюстрация: pronedra.ru.

Новое исследование, опубликованное 9 июля 2026 года, впервые детально описывает уникальную структуру кожных чешуй — дентиклей — у большой акулы-великана (Cetorhinus maximus). Оказалось, что они устроены принципиально иначе, чем у большинства акул, и это напрямую связано с образом жизни этого исполина.

Зачем акуле нужны дентикли

У большинства акул кожные дентикли — крошечные, похожие на зубы чешуйки — организованы в упорядоченный, гидродинамически оптимальный узор: они снижают сопротивление воды, защищают от повреждений и препятствуют прикреплению паразитов. Именно за такими принципами строения охотятся инженеры, разрабатывающие быстрые поверхности для спортивной одежды и судов.

Но акула-великана — вторая по величине рыба в мире, вырастающая до 12 метров, — медленно плавает с широко открытым ртом, отфильтровывая планктон. Кожа вблизи горла при этом испытывает колоссальные механические нагрузки: рот раскрывается настолько, что изменяет форму головы.

Что нашли исследователи

Команда под руководством учёного Шиндлера изучила физические образцы из музейных коллекций и создала их виртуальные модели. Из-за статуса вида под угрозой исчезновения и редкости экземпляров исследователи не могли позволить себе разрушительных методов.

Оказалось, что у акулы-великана дентикли заметно крупнее, чем у других акул, расположены по нетипичному рисунку и образуют складки, которые растягиваются при открывании рта и сжимаются при его закрытии. Анализ ископаемых родственников подтверждает, что эта необычная структура развилась одновременно с переходом к фильтрационному питанию.

«Мы подозреваем, что из-за медленной скорости плавания этого вида дентикли освободились от гидродинамического ограничения и вместо этого приобрели новую функцию: обеспечивать растяжимость кожи и отпугивать паразитов между складками», — объяснил Шиндлер.

Практическое применение

Читайте также по теме: наблюдениях за морскими организмами.

Открытие потенциально важно для биоинспирированных материалов — там, где нужен баланс между структурной поддержкой и направленной гибкостью. Авторы называют в числе возможных приложений спортивные материалы для одежды и терапевтические бандажи. Исследование финансировалось Программой по науке о границах человека.