

水生動物とは、脊椎動物であれ無脊椎動物であれ、一生のほとんどを水中で生活する動物のことである。 [1]水生動物は一般に、鰓と呼ばれる特殊な呼吸器官、皮膚、または腸管粘膜を介して溶存酸素を抽出することで水中でのガス交換を行うが、中には水生環境に再適応した陸生の祖先から進化した種(海生爬虫類や海生哺乳類など)もあり、その場合、空気呼吸には実際には肺を使用し、水中で生活する際には基本的に息を止めている。東部エメラルドウミウシなどの一部の腹足類軟体動物種は、摂取した黄緑色の藻類との共生を介して盗っ生光合成を行うことさえできる。
ほぼすべての水生動物は、卵生または胎生で水中で繁殖し、多くの種はライフサイクルの過程で異なる水域間を定期的に移動します。一部の動物は、完全に水生の生活段階(通常は卵と幼生)を持ちますが、成体になると変態を経て陸生または半水生になります。このような例としては、カエルなどの両生類、蚊、カゲロウ、トンボ、イトトンボ、トビケラなどの多くの飛翔昆虫、藻類のタコ(幼生は完全にプランクトン性ですが、成体は高度に陸生)などの頭足動物の一部の種が挙げられます。
水生動物は、生息する自然環境のみに基づく多様な多系統群であり、形態的および行動的な類似点の多くは収斂進化の結果である。水生動物は、水域から離れて生存できる陸生動物や半水生動物とは異なるが、水生動物は鰓不全または自身の体重による圧迫窒息(クジラの打ち上げの場合など)により、水から長時間出た後、脱水症または低酸素症で死亡することが多い。水生植物、藻類、微生物とともに、水生動物は、海洋、汽水、淡水などのさまざまな水生生態系の食物連鎖を形成している。
説明

水生という用語は、淡水または塩水に生息する動物に適用できます。ただし、形容詞の海洋は、海、浅い海、河口など の塩水または時には汽水に生息する動物に最もよく使用されます。
水生動物は、水柱内の位置に応じて 4 つの主要なグループに分けられます。
- ニューストン類(「浮遊性動物」)、より具体的には動物性動物は、表層生態系に生息し、浮力を利用して水面に留まり、餌を探すために下側から付属肢を垂らすこともあります(例:ポルトガルマンノウォー、軟骨動物、ブイフジツボ)。彼らは受動的な移動によってのみ動き回ります。つまり、放浪性はありますが、運動性はありません。
- プランクトン(「漂流者」)、より具体的には後生動物の動物プランクトンは、運動性がない(ほとんどの水生幼生)か、運動性が限られている(クラゲ、サルパ、幼生類、カイアシ類の逃避反応など)状態で水柱内に浮遊しており、その大部分は水流によって運ばれます。
- ネクトン(「泳ぐもの」)は、水流の影響を克服して推進するのに十分な活発な運動能力を持っています。これらは、その動きがマクロスケールで明らかであり、そのバイオマスの栽培と収穫が魚介類として人間にとって最も重要なため、一般に最もよく知られている水生動物です。ネクトンは、水中での移動を実現するために、強力な尾、大きな濡れ面を持つパドル/扇形の付属肢(例:ひれ、ひれ、水かきのある足)、および/またはジェット推進(頭足類の場合)を備えていることがよくあります。
- ベントス(「底生生物」)は、浅海(沿岸、沿岸、浅海)と深海の両方の生物を含む水域の底の底生帯に生息します。これらの動物には、固着生物(海綿動物、イソギンチャク、サンゴ、ウミウシ、ウミユリ、ホヤなど。これらの一部は海洋生態系の生物多様性にとって極めて重要な造礁生物です)、定着性の濾過摂食者(二枚貝など)、待ち伏せ性捕食者(海底堆積物の中に穴を掘ったりカモフラージュしたりすることが多いカレイやボビットワームなど)、およびより活発に動き回り、遊泳し(底生魚など)、這い回る(十脚類甲殻類、海洋鋏角類、タコ、ほとんどの非二枚貝類軟体動物、棘皮動物など)底生動物が含まれます。多くの底生動物は藻食動物、腐食動物、腐肉食動物であり、海洋窒素循環において重要な基礎消費者および中間リサイクラーです。
水生動物(特に淡水動物)は、その環境の脆弱性のため、自然保護活動家にとって特別な懸念事項となることが多い。水生動物は、乱獲や狩猟、破壊的な漁業、水質汚染、酸性化、気候変動、外来種との競争による圧力にさらされている。多くの水生生態系は生息地の破壊や断片化の危険にさらされており、水生動物も同様に危険にさらされている。[2]水生動物は世界で重要な役割を果たしている。水生動物の生物多様性は、食料、エネルギー、さらには雇用も提供している。[3]
淡水水生動物
淡水は水生生物にとって低張環境を作り出す。これは浸透性の皮膚や鰓を持つ生物にとっては問題で、余分な水分が排出されないと細胞膜が破裂する可能性がある。一部の原生生物は収縮性液胞を使用してこれを実現するが、淡水魚は腎臓を介して余分な水分を排出する。[4]ほとんどの水生生物は浸透圧バランスを調節する能力が限られているため、狭い範囲の塩分濃度でしか生存できないが、回遊 魚は淡水域と塩水域の間を移動する能力を持っている。これらの移動中に、魚は変化した塩分の環境に適応するために変化を遂げる。これらのプロセスはホルモンによって制御されている。ヨーロッパウナギ(Anguilla anguilla)はプロラクチンというホルモンを使用するが、[5]サケ(Salmo salar )ではコルチゾールというホルモンがこの過程で重要な役割を果たしている。[6]
淡水軟体動物には淡水カタツムリや淡水二枚貝が含まれる。淡水甲殻類には淡水エビ、カニ、ザリガニ、淡水ピラニア、コペポーダ類が含まれる。[7] [8]
空気呼吸する水生動物
「水生動物」という用語は、水中で呼吸する動物(魚類、ほとんどの軟体動物など)に加えて、水生生活のために進化した空気呼吸の四肢動物にも適用できます。最も増殖している現存するグループは、鯨類(クジラ、イルカ、ネズミイルカ、一部の淡水種)や海牛類(ジュゴン、マナティー)などの海洋哺乳類で、これらは水生生物としては進化しすぎて陸上ではまったく生存できない(陸に打ち上げられて死んでしまう)ほか、高度に水生に適応しながらも陸生の鰭脚類(アザラシ、アザラシ、セイウチ)もいます。「水生哺乳類」という用語は、カワウソ(Lontra canadensis)やビーバー(ヒメアザラシ科)などの水辺の哺乳類にも適用されますが、厳密には半水生または水陸両生です。[9]より一般的な鰓を持つ水生動物とは異なり、これらの空気呼吸動物は肺(硬骨魚の浮き袋に相同)を持ち、呼吸を変えるために定期的に水面に浮上する必要があるが、その行動範囲は水中の酸素飽和度によって制限されない。ただし、塩分濃度の変化はある程度、その生理機能に影響を与える可能性がある。[要出典]
水中での生活に高度に進化した爬虫類動物もいるが、ワニ、カメ、水蛇、ウミイグアナなど現存するほとんどの水生爬虫類は、厳密には完全な水生ではなく半水生であり、そのほとんどは淡水生態系にのみ生息する。海生爬虫類はかつて海洋捕食者の支配的なグループであり、中生代に海洋動物相を変化させたが、そのほとんどは白亜紀-古第三紀の絶滅イベントで絶滅し、現在ではウミガメ(中生代の海生爬虫類の唯一の子孫)とウミヘビ(新生代にのみ進化)だけが塩水生態系で完全に水生のままである。[要出典]
両生類は、生息するために水へのアクセスを必要とするものの、独自の生態学的分類に分けられています。両生類の大部分は、主に陸生で穴を掘るアシナシイモリ目を除き、オタマジャクシとして知られる完全に水生の幼生形態を持ちますが、無尾目(カエルとヒキガエル)と有尾目(サンショウウオ)の一部は、肺を持ち、時には皮膚呼吸をする陸生の成体に変態し、そのほとんどは繁殖のために水に戻ります。メキシコのサンショウウオであるアホロートルは、幼生時の外鰓を成体になっても保持しており、ライフサイクル全体を通じて完全に水生のままである唯一の現存する両生類です。[要出典]
肺魚、トビハゼ、ラビリンス魚、ビキル、アラパイマ、ウォーキングキャットフィッシュなど、特定の両生類魚類も酸素の乏しい水域で生き残るために空気呼吸をするように進化しました。空気中の酸素を呼吸するこれらの魚類の能力は、皮膚呼吸、腸管呼吸、またはラビリンス器官や原始的な肺(肺魚やビキル)などの特殊な鰓器官によって達成されます。[出典が必要]
ほとんどの軟体動物は鰓を持っていますが、淡水腹足類(例えば、Planorbidae)は外套肺を発達させており、一部の両生類(例えば、Ampullariidae)は両方を持っています。[9]タコの多くの種は皮膚呼吸をしており、これにより水から出て潮間帯で生き延びることができ、少なくとも1種(Abdopus aculeatus )は岩の多い海岸の潮だまりで日常的に陸生でカニを狩っています。[要出典]
重要性
環境
水生動物は水質の悪化や気候変動に特に敏感であるため、指標種として環境にとって重要な役割を果たしている。水生動物の生物多様性は食物網の状態や地元の生息地の収容力を反映するため、水生生態系の持続可能性にとっても重要な要素である。[10]多くの回遊性水生動物、主に餌となる魚(イワシなど)や広塩性魚類(サケなど)は、海洋、淡水、さらには陸上の生態系の間でバイオマスを蓄積および転送するキーストーン種である。

人間にとっての重要性
食料源として
水生動物は、食料源(すなわち、魚介類)として、また飼料(例えば、餌用魚および魚粉)、医薬品(例えば、魚油、オキアミ油、シタラビンおよびブリオスタチン)、ならびに様々な工業用化学物質(例えば、キチンおよびバイオプラスチック、以前はまた、鯨油)の原料として、人類にとって重要である。水生動物、特に魚類、貝類およびスミノカサゴの採取は、発展途上国の5億人を超える人々の生計に直接的および間接的な雇用を提供し、漁業および養殖業は両方とも経済の第一次産業の主要な構成要素を構成している。
国連食糧農業機関は、 2022年の世界の水生動物の消費量は1億8500万トン(生体重量換算)で、2020年より4%増加したと推定している。2022年の世界貿易額は4520億米ドルと推定され、そのうち1570億米ドルが天然漁業、2960億米ドルが養殖業である。2022年に生産された水生動物の総量1億8500万トンのうち、約1億6460万トン(89%)が食用となり、一人当たり推定20.7kgに相当する。残りの2080万トンは、主に魚粉や魚油を生産するための非食用となる。2022年、中国は引き続き主要生産国(全体の36%)であり、インド(8%)、インドネシア(7%)、ベトナム(5%)、ペルー(3%)がそれに続いた。[11]

2016年の総魚類生産量は過去最高の1億7100万トンに達し、そのうち88%が人間の直接消費に利用され、一人当たり消費量は過去最高の20.3kg(45ポンド)となった。[12] 1961年以降、世界の魚類消費量の年間増加率は人口増加率の2倍となっている。近年、養殖業の年間増加率は低下しているが、アフリカやアジアを中心に、一部の国では依然として2桁の大幅な増加が記録されている。[12] 商業的インセンティブに駆り立てられた乱獲や破壊的な漁業慣行により、世界の多くの地域で魚類資源が持続可能なレベルを超えて減少し、漁業が食物連鎖の下位層で不適応な漁業をすることにつながっている。[13] [14] 2014年には、世界の漁業が世界のGDPに年間2700億米ドルをもたらしていると推定されたが、持続可能な漁業が完全に実施されれば、その数字は500億米ドルも増加する可能性がある。[15]国連食糧農業機関は、2032年までに世界の水生動物の生産量が2億500万トンに達すると予測している。[16]
性別別のデータが利用可能な場合、全労働者の約24%が女性であり、そのうち53%がフルタイムで雇用されており、1995年には女性の32%しかフルタイムで雇用されていなかったことを考えると大きな改善である[16]。
水生動物は非常に腐りやすく、死後すぐにいくつかの化学的・生物学的変化が起こるため、サプライチェーン全体で適切な取り扱いと保存方法が適用されなければ、腐敗や食品安全リスクにつながる可能性がある。これらの方法は、温度低下(冷蔵および冷凍)、熱処理(缶詰、煮沸、燻製)、利用可能な水の減少(乾燥、塩漬け、燻製)、および保管環境の変更(真空パック、雰囲気調整包装、冷蔵)に基づいている。水生動物製品は、冷蔵保管や冷蔵輸送などの特別な設備と、消費者への迅速な配送も必要とする。[16]
レクリエーション釣り
商業漁業と自給自足漁業に加えて、レクリエーション漁業は先進国と発展途上国の両方で人気のある娯楽であり、[17]レクリエーション漁業に関連する製造、小売、サービス部門は、数十億ドル規模の産業に集約されています。[18] 2014年だけでも、米国の約1,100万人の海水スポーツフィッシング参加者は、 580億ドルの小売収益を生み出しました(比較すると、商業漁業は同じ年に1,410億ドルを生み出しました)。[19] 2021年、米国のレクリエーション漁業産業の総収益は、ロッキード・マーティン、インテル、クライスラー、グーグルを上回りました。[20]人件費(約395億ドル)と漁業管理機関が徴収する各種通行料や手数料(約170億ドル)を合わせると、米国のGDPに約1290億ドル貢献し、これは国内GDPの約1%に相当し、米国の17州の経済総額を上回っています。[20]
参照
出典
この記事には、フリーコンテンツ作品からのテキストが組み込まれています。CC BY 4.0(ライセンスステートメント/許可)に基づいてライセンスされています。テキストは、FAO の「世界漁業・養殖業の現状 2024」から引用されています。
参考文献
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