
魚の飼育は、アクアリストが家庭の水槽や庭の池で魚を飼育する人気の趣味です。これは、様々な水系があり、それぞれに独自の特性と要件がある、多様な水生生態系を維持する技術を包含するものです。魚の飼育は、主に海洋生物とその生息環境への感謝と興味の表れとして行われますが、養殖業など他の目的もあります。養殖業は農業の一分野として、商業的な利益のために魚を養殖する最も一般的な方法の一つです。
魚の飼育は数千年前から行われており、最も古い魚飼育者の一人は紀元前2500年頃のシュメール人である。この時代、水槽の所有者は海洋生物を維持するために必要な環境要件を十分に理解していなかった。時が経つにつれ、水生生物学の知識が向上するにつれて魚の飼育は進化し、異なる種のための専用水槽の開発や、よりバランスのとれた自然な生息環境を作るための水生植物の導入につながった。[ 1 ]

魚は何千年もの間、池や水たまりで食用として飼育されてきた。こうした池に生息する色鮮やかな魚や人懐っこい魚は、食用としてではなくペットとして珍重されることもあった。古代から現代に至るまで、多くの文化圏で、魚は実用的な目的と装飾的な目的の両方で飼育されてきた。
古代シュメール人は、野生で捕獲した魚を池で飼育し、その後調理して食用にしていた。古代エジプト美術には、長方形の神殿の池で飼育されていた聖なる魚オキシリンコスの描写が見られる。
同様に、アジアでは古くから、ナマズやコイなど様々な種類の食用淡水魚を水田に放流してきた歴史がある。今日人気があり、完全に家畜化された錦鯉や金魚への鯉の選択的交配は、それぞれ2000年以上前に日本と中国で始まった。中国では宋の時代に金魚を屋内に持ち込み、大きな陶器の器で飼育して楽しんでいた。
中世ヨーロッパでは、鯉の養殖池は荘園や修道院の標準的な設備であり、宗教上の理由で肉を食べられない祝祭日に、肉の代わりとなる食料を提供していた。
海水魚も何世紀にもわたって同様に高く評価されてきた。裕福なローマ人はヤツメウナギなどの魚を海水池で飼育していた。テルトゥリアヌスは、アシニウス・ケレルが特に立派なボラに8000セステルティウスを支払ったと報告している。キケロは、弁護士クィントゥス・ホルテンシウスがお気に入りの魚が死んだときに泣いたと報告している。[ 2 ]やや皮肉を込めて、彼はこれらの古代の魚飼育者をピスキナリイ、つまり「魚池の所有者」または「魚の養殖業者」と呼び、例えば「金持ち(つまり魚の養殖業者の友人たち)は私への嫉妬を隠さなかった」と述べている。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
ヨーロッパで初めて熱帯魚を繁殖させたのはピエール・カルボニエで、彼は1850年にパリで最も古い公共水族館の1つを設立し[ 6 ]、1869年に初めて輸入されたカンパチ(パラダイスフィッシュ)を繁殖させ、その後さらに多くの種を繁殖させた。熱帯魚繁殖の先駆者であるカルボニエは、1875年にフランス帝国順化協会の金メダルを、外来淡水観賞魚の研究と繁殖、そしてフランスへの外来魚種の導入の成功により授与された[ 7 ] 。
魚を飼育する人は、単に魚を飼育することだけでなく、水生生物の生態を楽しみ、鑑賞することにも興味を持っているため、「アクアリスト」と呼ばれることが多い。この趣味は、魚の原産地である水の種類によって、淡水魚、汽水魚、海水魚(または海水魚)の飼育という3つの分野に大別できる。

淡水魚飼育は3つの分野の中で最も一般的で、小さなペットショップでも金魚、グッピー、エンゼルフィッシュなどさまざまな淡水魚を販売していることが多い。ほとんどの淡水水槽は、相性の良いさまざまな種を飼育する混泳水槽だが、単一種の繁殖水槽も人気がある。モーリーやグッピーなどの卵胎生魚は飼育下で最も簡単に飼育できる魚種だが、アクアリストはシクリッド、ナマズ、カラシン、コイ、メダカなど、多くの種類の魚も定期的に繁殖させている。
多くの魚飼育者は、魚だけでなく水草にも重点を置いた淡水アクアスケープを制作しています。これらの水槽には、対照的な茎を持つ水草を大量に配置した「ダッチアクアリウム」があり、これは最初にそれを考案したヨーロッパのアクアリストにちなんで名付けられました。近年、水草を大量に配置した水槽の最も熱心な提唱者の1人は、日本のアクアリストである天野隆氏でした。彼は写真家であり、自身の複雑な水槽の写真を撮影しました。その後、1982年に自身の会社「アクアデザイン天野」を設立し、「優れた品質とデザイン」を特徴とする水槽製品を販売し、他のアクアリストに自身のビジョンを共有しました。[ 8 ]
庭の池は淡水水槽と似ている点もありますが、通常ははるかに大きく、周囲の天候にさらされています。熱帯地方では、熱帯魚を庭の池で飼育することができます。温帯地方では、金魚、錦鯉、オルフなどの種の方が適しています。[ 9 ]
海水魚水槽は維持管理に特別なニーズと要件があり、飼育する魚も一般的に高価です。そのため、この分野はより経験豊富な魚飼育者を引き付ける傾向があります。海水魚水槽は、サンゴやそこに生息するサンゴ礁魚の魅力的な色と形のおかげで、美的観点からも魅力的です。温帯海水魚は、主に室温ではうまく育たないため、家庭用水槽で飼育されることはあまりありません。冷水魚水槽は、涼しい部屋(暖房のない地下室など)または「チラー」と呼ばれる冷却装置を使用して、より低い温度を提供する必要があります。
海水魚飼育者は、サンゴ藻類、海綿、ワーム、その他の小型海洋生物が付着した多孔質の石灰岩である生きた岩を大量に使用して、水槽内にサンゴ礁を再現しようとすることがよくあります。水槽が成熟すると、大型のサンゴ、エビ、カニ、棘皮動物、軟体動物、そして様々な小型魚が後から追加されます。このような水槽は、リーフタンクと呼ばれることもあります。
汽水水槽は、淡水と海水の間の塩分濃度を維持しながら、他のタイプの要素を組み合わせたものです。汽水魚は、マングローブや河口など、塩分濃度が異なる生息地に生息しており、淡水で飼育し続けると生育が悪くなります。汽水水槽は多くのアクアリストに選ばれる一般的な選択肢ではありませんが、汽水には独特の利点があり、水槽内の従来の魚種にとってより最適な環境となる可能性があります。モリー、多くのハゼ、フグ、モノ、スカットなど、汽水を好む魚種が多数存在します。

理想的な水槽生態系は、水槽という閉鎖系の中で自然界に見られるバランスを再現するものです。実際には、完璧なバランスを維持することはほぼ不可能です。例えば、捕食者と被食者のバランスの取れた関係は、たとえ最も大きな水槽であっても維持することはほぼ不可能です。通常、水槽の飼育者は、水槽が提供する小さな生態系のバランスを積極的に維持する必要があります。魚や植物にとって最適な状態を維持するために、基本的な水槽のメンテナンスは一般的に週に一度行うべきです。[ 10 ]
水量が多いほど、水質の安定が促進され、システムへのショックの影響が希釈されます。例えば、10リットル(2.2英ガロン、2.6米ガロン)の水槽で唯一の魚が死ぬと、システムに劇的な変化が生じますが、同じ魚が多数の魚を飼育している400リットル(88英ガロン、110米ガロン)の水槽で死んでも、わずかな不均衡しか生じない場合があります。このため、愛好家は可能な限り大きな水槽を好むことが多く、大きな水槽の方が管理の手間が少なくて済みます。この考え方は、ろ過システム、特に外部(水槽外)システムにも当てはまります。一般的に、ろ過システムは構成にもよりますが、大きいほど水生環境を適切に維持する能力が高くなります。外部ろ過システムは、水の総量を増やし、希釈効果を高めるという利点も提供します。例えば、容量190リットル(42英ガロン、50米ガロン)の水槽に、容量40リットル(8.8英ガロン、11米ガロン)の外部フィルターを取り付けると、合計230リットル(51英ガロン、61米ガロン)の水槽となり、20%以上容量が増加します。
水槽内では、様々な栄養循環が重要です。自然の水域に見られるような自然な波を再現することで、溶存酸素が分散され、二酸化炭素が放出されます。水槽が健全に機能するためには、他にも多くの重要なプロセスと栄養素が必要です。リン酸塩循環や窒素循環などの栄養循環は、必須元素が安定した環境を維持することを可能にします。硫黄、鉄、その他の微量栄養素を含め、消費と排泄の両方がこれらのシステムに大きく貢献します。これらの要素を適切に管理し、バランスの取れた餌を与え、生物学的負荷を考慮することが、これらの栄養循環を適切な平衡状態に保つために不可欠です。
水の溶質含有量は、おそらく水質状態において最も重要な側面です。総溶解固形物やその他の成分は、基本的な水質化学、ひいては生物が環境とどのように相互作用するかに劇的な影響を与える可能性があるからです。塩分含有量、つまり塩分濃度は、水質状態の最も基本的な分類です。アクアリストが選択する水系にもよりますが、これらの生態系が生存し、自然システム内に存在する条件を適切に反映するためには、適切な塩分濃度範囲を維持することが不可欠です。これらの範囲とシミュレーションには、湖や河川環境をシミュレートする淡水 (塩分濃度0.5 PPT未満)、河口など淡水と塩水の中間の環境をシミュレートする汽水(塩分濃度0.5~30 PPT)、海洋環境をシミュレートする塩水または海水(塩分濃度30~40 PPT)が含まれます。塩水生物を飼育するための専用タンクでは、さらに高い塩分濃度が維持されます。
水の特性には他にもいくつかあり、それらは水中に溶解している物質に由来し、自然環境を適切にシミュレートする上で重要です。海水は一般的にアルカリ性ですが、淡水のpHは様々です。「硬度」は溶解しているミネラルの総量を測定するもので、硬水または軟水が好まれる場合があります。硬水は通常アルカリ性ですが、軟水は通常中性から酸性です。[ 11 ]溶解した有機物含有量と溶解したガス含有量も重要な要素です。
家庭用アクアリストは通常、地域の水道網から供給される調整済みの水道水を使用します。人間の飲用飲料水の消毒に塩素が使用されているため、水道水はすぐに使用できません。以前は、水を1~2日放置するだけで塩素が揮発するため、水を「調整」することが可能でした。[ 11 ]しかし、モノクロラミンは水中に長く留まるため、水処理で普及しました。塩素またはクロラミンを除去する添加剤が市販されており、水を使用可能にするのに十分です。汽水または海水水槽には、塩類やその他のミネラルの混合物を加える必要があります。
経験豊富なアクアリストは、外部の資源を使用して水のアルカリ度、硬度、または有機物やガスの溶解度を調整することで恒常性を見つけようとさらに深く掘り下げることがあります。これは、pHを上げるために重曹などの添加剤を使用することで達成できます。 [ 11 ]アクアリストの中には、脱イオン化または逆浸透のいずれかのプロセスを使用して水をろ過または浄化する人もいます。対照的に、大量の水を必要とする公共の水族館は、最小限の処理しか必要としない水に簡単にアクセスできるように、自然の水源(川、湖、または海など)の近くに位置していることがよくあります。
水温は、熱帯水と冷水という、水槽の最も基本的な分類の 2 つのうちの 1 つの基礎となります。ほとんどの魚や植物は限られた範囲の水温にしか耐えられません。熱帯水または温水水槽は平均水温が約25 °C (77 °F)に保たれており、はるかに一般的で、熱帯魚は最も人気のある水槽の住人の 1 つです。冷水水槽は室温より低い温度を維持します。範囲よりも重要なのは温度の安定性です。ほとんどの生物は急激な温度変化に慣れておらず、ショックを引き起こして病気につながる可能性があります。[ 11 ]水温は、温度計と加熱または冷却装置を組み合わせたもので調整できます。
水の動きは、自然の生態系を正確に再現する上で重要な要素となります。魚は、ほぼ静止した水から、流れの速い人工的な水流まで、様々な水質を好む可能性があります。水の動きは、エアポンプやパワーヘッドポンプによる曝気、そして水流の慎重な設計(例えば、濾過システムの流入点と流出点の位置など)によって制御できます。

魚は動物であり、食物を代謝する際に老廃物を生成するため、水槽飼育者はそれを管理する必要があります。魚、無脊椎動物、菌類、および一部の細菌は、窒素をアンモニアの形で排泄し(酸性の水ではアンモニウムに変換されます)、その後、窒素循環を経る必要があります。アンモニアは、糞便やその他のデトリタスを含む植物や動物の物質の分解によっても生成されます。窒素老廃物は、一定濃度を超えると魚や他の水槽の住人にとって有毒になります。 [ 11 ]アンモニアは、大量に摂取すると魚や他の水生生物にとって有毒であるため、多くの魚飼育者は、水中のアンモニア濃度を監視するために検査キットを購入し、窒素循環の一部である亜硝酸塩と硝酸塩も監視しています。アンモニアは魚の排泄物と食べ残しの餌から生成され、生成された後、適切にサイクルされた水槽に存在する有益な細菌によって亜硝酸塩に分解されます。亜硝酸塩はさらに分解されて毒性の低い硝酸塩となり、水槽内の水草や硝酸塩吸収フィルター材によって吸収されます。アクアリストは、水槽から水を抜き、砂利から魚の排泄物や餌の残りを掃除機で吸い取り、処理済みの新鮮な水と交換することで、これらの毒素を抑制する手段として水換えも行っています。
バランスの取れた水槽には、他の生物の老廃物を代謝する生物が生息しています。窒素性老廃物は、硝化細菌(ニトロソモナス属)と呼ばれる細菌群によって水槽内で代謝されます。硝化細菌はアンモニアを亜硝酸塩に代謝しますが、亜硝酸塩は低濃度でも魚にとって非常に毒性が強い物質です。別の種類の細菌(ニトロスピラ属)は、この亜硝酸塩を毒性の低い硝酸塩に変換します。このプロセスは窒素循環の一部です。
水草水槽では、水草はアンモニウムと硝酸塩を栄養素として代謝し、主に葉の表面を通して水柱から除去します。 [ 12 ]植物は、基質内または基質表面、あるいは水中に浮遊する気根を通して、根から栄養素を吸収します。さらに、基質中の有機物の分解や腐葉土の分解によって、根による吸収が可能になる窒素やその他の栄養素も供給されます。[ 13 ]ごく少量の腐った葉は分解させて窒素を水草水槽に戻すことができますが、実際には、アクアリストは大量の植物の残骸を剪定して除去します。[ 14 ]
愛好家の間では窒素「サイクル」と呼ばれているが、水槽内ではこのサイクルは完全ではない。窒素は(通常は餌を通して間接的に)供給する必要があり、硝酸塩は最後に除去しなければならない。植物体中に結合した窒素は、植物が大きくなりすぎると除去される。
趣味で飼育する水槽には、窒素性老廃物を無毒化するために必要なバクテリアが通常存在しません。この問題は、多くの場合、ろ過によって解決されます。 活性炭フィルターは、水中の窒素化合物やその他の毒素を吸収します。
生物ろ過器は、目的とする硝化細菌の定着に特化した培地を提供する。活性炭やアンモニア吸収樹脂などの物質は、細孔が詰まると機能しなくなるため、これらの成分は定期的に新しいものと交換する必要がある。
新しい水槽は、有益なバクテリアが不足しているため、窒素循環に関連する問題が発生することがよくあります。これは「新水槽症候群」として知られています。そのため、新しい水槽は魚を入れる前に成熟させる必要があります。これには、魚を入れないサイクル、サイレントサイクル、ゆっくりとした成長という3つの基本的な方法があります。
魚を一度に大量に投入したり、ろ過材にバクテリアコロニーが定着するのに十分な時間を与えなかったりすると、アンモニアストレスを引き起こす可能性があります。これは必ずしも致命的ではありませんが、水槽の魚が死んでしまうこともあります。水槽の立ち上げのために丈夫な魚を投入してから数日後には、アンモニアストレスの主な兆候に注意することが重要です。これらの兆候には、動きや食欲の低下、エラ、ヒレ、体の炎症や赤み、そして時折水面で呼吸困難を起こすことなどが含まれます。後者は、エアレーション不足が原因である可能性もあり、エアポンプやスプレーバーを水槽に設置することで解消できます。
最大のバクテリア群はフィルターに生息しているため、効率的なろ過が不可欠です。フィルターを掃除するだけで、水槽のバランスが著しく崩れることがあります。最良の方法は、バクテリア群を維持しながら有機物を除去するために、適合する水を使用して機械式フィルターを洗浄することです。もう1つの安全な方法は、フィルターを整備するたびにフィルターメディアの半分だけを洗浄し、残りのバクテリアが洗浄された半分に再び繁殖できるようにすることです。[ 15 ]

生物学的負荷とは、水槽内の生物が水槽の生態系に与える負担の度合いを示す指標です。生物学的負荷が高いほど生態系は複雑になり、平衡状態が崩れやすくなります。空気と接触する水の表面積は溶存酸素量を制限します。硝化細菌の個体数は、水槽の内側側面や底砂の表面、大きな岩や木片などの物体を含む、利用可能な物理的空間によって制限されます。

魚の収容能力は水槽の大きさに依存します。制限要因としては、水中の酸素量とフィルターが老廃物を処理できる速度が挙げられます。アクアリストは適切な個体数を推定するために経験則を適用します。以下の例は小型淡水魚の場合です。大型淡水魚やほとんどの海水魚は、はるかに余裕のある飼育スペースが必要です。一部のアクアリストは、比較的浅い最低水深を超えて水深を増やしても収容能力に影響はないと主張しています。[ 11 ]
経験豊富なアクアリストは、成長速度、活動レベル、社会行動などの他の重要な問題を考慮していないため、これらのルールを機械的に適用することに警告しています。[ 18 ]水槽がほぼ満杯になったら、水質を監視しながら残りの魚を時間をかけて追加するのが最善の方法です。
曝気などによる水面運動や水循環によって処理能力を向上させることができ、これにより酸素交換が促進されるだけでなく、廃棄物の分解も促進されます。また、外部ろ過を追加することで処理能力を高めることができ、これにより水系内の水の総量が増加します。[ 11 ]
水槽の容量には他の変数も影響します。小型の魚は大型の魚よりも体重あたりの酸素消費量が多くなります。ラビリンスフィッシュは空気中の酸素を呼吸できるため、必要な表面積は少なくて済みます(ただし、縄張り意識が強く、混み合いを嫌う種類もいます)。バルブは同サイズのテトラよりも広い表面積を必要とします。 [ 11 ]廃棄物の存在も変数の一つです。分解によって酸素が消費され、魚が利用できる酸素量が減少します。酸素は水温が高いほど溶けにくくなりますが、水温が高いと魚の活動レベルが上がり、結果として酸素消費量が増加します。[ 11 ]
世界的に、観賞魚飼育は数十億ドル規模の産業です。米国が最大の市場で、次いでヨーロッパと日本が続きます。1993年に米国国勢調査局は、米国の世帯の10.6%が観賞用の淡水魚または海水魚を飼育しており、1世帯あたり平均8.8匹の魚を飼育していることを発見しました。2002年の国勢調査データによると、水槽用品と釣りは6億8400万ドルを占めていました。[ 19 ]
1989年から1992年にかけて、米国の観賞魚輸入のほぼ79%が東南アジアと日本からでした。シンガポール、タイ、フィリピン、香港、インドネシアが上位5つの輸出国でした。南米は2番目に大きな輸出地域で、年間総額の14%を占めていました。コロンビア、ブラジル、ペルーが主な供給国でした。[ 20 ]
1992年に米国に輸入された魚は約2億匹で、総額4,470万ドルでした。これらの魚は1,539種で構成され、淡水魚が730種、海水魚が809種でした。淡水魚は総量の約96%、輸入総額の80%を占めました。輸入額が1万ドルを超えたのはわずか32種でした。最も多かったのは淡水魚で、輸入総額の58%を占めました。最も多く輸入された魚種は、グッピー、ネオンテトラ、プラティ、ベタ、チャイニーズアルジーイーター、金魚です。[ 20 ] 1990年の米国の世帯総数は9,190万世帯で、[ 21 ]そのうち970万世帯が魚を飼育していました。 1世帯あたり8.8匹の魚を飼育しているということは、水槽で飼育されている魚の総数は約8570万匹になることを意味し、輸入魚のみを数えた場合でも、米国の水槽で飼育されている魚の個体数は年間2.3回以上入れ替わっていることになる。
2012年には、水族館業界は年間成長率14%で3億ドル以上の収益を上げると推定されている。[ 22 ]
歴史的に見ると、最初の近代的な水槽用の魚や水草は野生から採取され、(通常は船で)ヨーロッパやアメリカに運ばれていました。20世紀初頭には、ブラジルのマナウス、タイのバンコク、インドネシアのジャカルタ、オランダ領アンティル、インドのコルカタ、その他の熱帯諸国から、色鮮やかな小型の熱帯魚が数多く輸出されました。現在も世界中で、水槽用の野生の魚、水草、無脊椎動物の輸入が続けられています。多くの種は飼育下での繁殖に成功していません。多くの発展途上国では、地元の人々が水槽取引用の標本を収集することで生計を立てており、市場に新たな種を導入し続けています。
今日、観賞魚の取引は大幅に拡大しており、2024年から2028年の間に約44億9000万ドルの成長が見込まれています。[ 23 ]東南アジア諸国は依然として輸出の主力ですが、同地域や世界の他の地域からも、競争力のある市場を提供できる国が増えています。東南アジアの新たな国には、スリランカ、マレーシア、ミャンマーなど、日本のような国の輸出量に匹敵する規模の小さい地域が含まれます。さらに、オランダやチェコ共和国など、ヨーロッパのいくつかの国も輸出国の上位に加わっています。[ 24 ]
アクアリストは、水槽に魚を入れすぎたり、未成熟な水槽に魚を急に増やしたりするなど、趣味の目的を損なうような間違いを犯し、不適切な環境で魚を飼育することがあり、その結果、多くの魚が誤って死んでしまうことがある。[ 25 ]このため、 PETAなどの動物愛護団体は、アクアリストが水槽の魚を死んだら交換する安価なおもちゃのように扱っていると非難し、この趣味を批判し懸念している。[ 26 ]
特に金魚やベタは、しばしば、彼らのニーズに対して小さすぎる小さなボウルや水槽で飼育されてきた。 [ 27 ]場合によっては、魚は「アクアベイビーズ マイクロアクアリア」、「バブルギア バブルバッグ」、「ベタ イン ア 花瓶」など、あらゆる種類の不適切な容器に入れられており、これらはすべてろ過されていない不十分な水で生きた魚を飼育している。[ 28 ] [ 29 ]最後のものは、花瓶の首に水草が入っているため、完全な生態系として販売されることがある。一部の販売者は、魚が水草の根を食べると言う。しかし、ベタは肉食性で、生餌またはペレット状の餌を必要とする。水草の根では生きられない。もう1つの問題は、水草がベタの水面への通路を塞いでしまうことがあることだ。ベタはラビリンス器官を持つ魚で、窒息を避けるために水面で呼吸する必要がある。
こうした商品は、目新しい贈り物を探している人をターゲットにしている。水族館関係者は積極的にこれを非難している。同様に、遊園地で金魚を景品として贈ることは世界の多くの地域で伝統的だが、水族館関係者や活動家からは残酷で無責任だと批判されている。イギリスは2004年に金魚などの生きた動物を景品として贈ることを禁止した。[ 30 ]
ピラニアなどの肉食魚に生きた獲物を与えることも批判の的となっている。
ペットとしてより魅力的にするために魚を改造することは、ますます物議を醸している。歴史的に、魚を人工的に染色することは一般的だった。特にグラスフィッシュは、蛍光染料を注入されることが多かった。 [ 31 ]イギリスの魚飼育雑誌「Practical Fishkeeping」は、小売業者やアクアリストに、魚の虐待や健康リスクについて教育することで、これらの魚を市場から排除するためのキャンペーンを行っている。[ 32 ]
2006年、Practical Fishkeepingは、シンガポールの魚飼育雑誌Fish Love Magazineで紹介された、麻酔なしで水槽の魚に美容整形手術を行う技術を暴露する記事を掲載した。尾を切り落とし、体内に染料を注入する。[ 33 ]また、この記事には、パロットシクリッドに色付き染料を注入したことを示す最初の文書化された証拠も含まれていた。香港の業者は、染料レーザーを使用して魚に会社のロゴやメッセージをタトゥーできるサービスを提供していた。そのような魚は、英国でカレイドスコープグラミーやストライプドパロットシクリッドという名前で販売されている。[ 34 ]魚にボディピアスをする人もいる。[ 35 ]
フラワーホーンシクリッドやブラッドパロットシクリッドなどのハイブリッド魚は議論の的となっている。特にブラッドパロットシクリッドは非常に不自然な体型をしており、適切に泳ぐことができず、通常の摂食や社会行動を行うことも困難である。ハイブリッド魚に関する最大の懸念は、在来種と交配される可能性があり、愛好家が特定の種を識別して繁殖させることが困難になることである。これは、野生では希少種や絶滅種を保護している愛好家にとって特に重要である。 [ 36 ]一部のブリーダーは極端な突然変異を選抜しており、特に一部の観賞用金魚品種は、魚が適切に泳いだり、見たり、摂食したりすることを妨げる特徴を持っている。
グローフィッシュなどの遺伝子組み換え魚は、特に米国やアジアでますます入手しやすくなるだろう。グローフィッシュは遺伝子組み換えによって害を受けることはないが、[ 37 ]欧州連合を含む多くの場所で違法のままである。ただし、少なくとも一部は、おそらく台湾からチェコ共和国を経由してEUに密輸されている。 [ 38 ]

魚の繁殖は、多くのアクアリストを魅了する挑戦です。一部の種は混泳水槽で自由に繁殖しますが、ほとんどの種は繁殖前に産卵誘発と呼ばれる特別な条件を必要とします。ほとんどの魚は産卵と呼ばれる卵を産み、孵化した稚魚は非常に小さいため、生き残るためには小さな生餌または代替餌が必要です。人気のある観賞魚の多くは卵胎生で、比較的大きな稚魚を少数産みます。これらの稚魚は通常、適切な大きさに粉砕された魚のフレークを食べます。
観賞魚の主な供給源は、野生での捕獲か養殖の2つです。国連の調査によると、淡水観賞魚の90%以上が養殖であり、海水魚と無脊椎動物はほぼすべて野生で捕獲されています。淡水魚の生息地は、汚染、ダムと水力発電、商業漁業、気候変動、外来種の侵入、病気による生息地の侵食によって脅かされています。[ 39 ]養殖されている少数の海水魚は、野生で捕獲された標本の取引を補完しますが、代替することはめったにありません。[ 40 ] [ 41 ]野生で捕獲された動物は、他の高付加価値輸出品がない地域の人々に貴重な収入をもたらします。[ 42 ]
海水魚は淡水魚に比べて輸送中の耐性が一般的に低く、水族館に届く前にかなりの数が死んでしまう。水族館の取引は、生息地の破壊、食用漁業、気候変動に比べればサンゴ礁への脅威は小さいと見られているが、急成長している取引であり、フィリピンやインドネシアなど、ほとんどの採集が行われている特定の地域では深刻な問題となる可能性がある。[ 43 ] [ 44 ]野生の魚を捕獲すると、個体数が減少し、採集地域で絶滅の危機に瀕する可能性がある。これは、ダイオウギョSynchiropus splendidusで観察されている。[ 41 ]

理論上、サンゴ礁の魚は、漁師が自然生息地の健全性と多様性を維持するよう促す再生可能な資源の良い例となるはずだ。汚染されたり乱獲されたりした生息地よりも、手つかずの生息地からの方が、より多くの良質な魚を輸出できるからである。しかし、毛皮猟、伐採、漁業といった類似の産業では、共有地の悲劇に見舞われており、必ずしもそうはなっていない。
魚は網、罠、またはシアン化物によって捕獲される。[ 45 ]採集遠征は長期間にわたり費用がかかる場合があり、必ずしも成功するとは限らない。魚は採集中や輸送中に負傷することもあり、輸送中の死亡率は高い。その他多くの魚はストレスで弱り、病気になる。
その他の問題としては、サンゴ礁や非対象種の汚染、希少種の自然生息地からの減少、主要種の大量除去による生態系の劣化などが挙げられる。さらに、破壊的な漁法は環境保護主義者と愛好家の両方を悩ませている。野生の魚の飼育繁殖と認証プログラムへの協調的な動きが見られる。1997年に調査されたアメリカの海洋水族館愛好家の3分の2は養殖サンゴを好み、80%以上が持続可能な方法で捕獲または養殖された魚のみが取引されるべきだと考えている。 毎年、1,400種以上から3,000万匹の魚が取引され、そのうち約1,600万匹が米国に輸入されている。この取引の世界的価値は2002年には8億ドル以上と推定されている。[ 46 ]
シアン化物は魚を麻痺させ、動けなくする毒物です。漁師は網で魚を捕獲しやすくするために海にシアン化物を投入します。シアン化物は、対象となる魚だけでなく、残された他の魚、哺乳類、爬虫類、無脊椎動物にも不可逆的な損傷を与えたり、死に至らしめる可能性があります。一部の卸売業者は、シアン化物で捕獲された動物は避けていると宣伝しています。フィリピンでは、乱獲とシアン化物により観賞魚が激減し[ 47 ] 、同国はシアン化物の使用をやめ、健康な動物を網で捕獲する方向に転換しました[ 48 ] 。
1893年にフランスでベタ(Betta splendens)の繁殖に初めて成功して以来、養殖で用いられる人工産卵および稚魚育成技術は徐々に向上してきた。観賞魚用の人工繁殖は、南フロリダ、シンガポール、香港、バンコクに集中しており、ハワイとスリランカにも小規模な産業が存在する。海洋生物の人工繁殖は1990年代半ばから開発が進められている。淡水種の繁殖は海水種よりも進んでいる。現在、人工繁殖された海洋生物はごく少数で、クマノミ、スズメダイ、ドワーフエンゼルフィッシュなどが挙げられる。[ 48 ]
養殖は、養殖した生物を販売したり、野生個体群を補充するために放流したりすることで、野生個体群への影響を軽減するのに役立ちます。繁殖プログラムは、野生では希少種または絶滅種となった種、特にビクトリア湖のシクリッドの保護に貢献しています。
一部の魚種は実験動物としても重要視されている。シクリッド、ポエキリア科の魚、ゼブラダニオなどは、学習、交尾、社会行動の研究において特に重要である。また、愛好家たちは、これまで研究されてこなかった多くの魚を飼育・観察しており、それによって貴重な生態学的・行動学的データを提供している。
飼育繁殖によって趣味で飼育する人の価格は下がったが、養殖された動物は依然として高価である。選択的育種によって種内変異も広がり、より多様な商業用系統が生み出された。[ 48 ]
池や水槽で飼育された魚が野生に放たれると、深刻な問題が発生することがあります。熱帯魚は温帯気候では生き残れませんが、本来の生息地に似た水域では繁殖することができます。定着した非在来種は外来種と呼ばれます。[ 49 ]淡水魚の例としては、フロリダのさまざまなシクリッド、温帯水域の金魚、世界中の温暖な水域の南米産の吸盤ナマズなどがあります。 [ 50 ] [ 51 ]侵入種は、在来種を捕食したり、在来種と競合したりすることで、新しい生息地を深刻に破壊する可能性があります。多くの海洋魚も非在来水域に導入され、現地の生息環境を破壊しています。[ 49 ] [ 52 ]
2011年1月、マウイ郡議会は、水族館漁業に対し、魚を市場に輸送するための準備において人道的な方法を採用することを義務付ける条例を可決した。この規制は、プラスチック製の輸送袋を保護するために魚のヒレを切ることを禁止したり、ダイバーが素早く浮上できるようにするために魚が浮力を調節するために使用する浮き袋に穴を開けることを禁止したり、魚を「飢えさせて」、魚自身の排泄物で魚を殺さずに小型の輸送袋を使用できるようにすることを禁止するなど、漁獲と輸送の方法を規制している。この条例では、輸送業者が輸送する動物の死亡報告書を提出することも義務付けられている。[ 53 ] [ 54 ]
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