
環境劣化とは、空気、水、土壌の質などの資源の枯渇、生態系の破壊、生息地の破壊、野生生物の絶滅、汚染などによる環境の悪化を指します。これは、有害または望ましくないと認識される環境へのあらゆる変化または撹乱として定義されます。[ 1 ] [ 2 ]環境劣化プロセスは、環境に永続的な影響を与える環境問題の影響を増幅させます。
環境劣化は、国連の脅威、課題、変化に関するハイレベルパネルが公式に警告している10の脅威の1つです。国連の国際防災戦略では、環境劣化を「環境が社会的および生態学的目標とニーズを満たす能力の低下」と定義しています。[ 3 ]
環境悪化には様々な種類があります。自然生息地が破壊されたり、天然資源が枯渇したりすると、環境は悪化します。森林伐採のように目に見える直接的な環境悪化もあれば、プラスチック汚染の蓄積や温室効果ガスの蓄積による気候システムの転換点など、より間接的なプロセスによって引き起こされる環境悪化もあります。この問題に対処するための取り組みには、環境保護や環境資源管理などがあります。環境悪化につながる不適切な管理は、環境紛争を引き起こす可能性もあり、その場合、地域社会は環境を不適切に管理した勢力に反対する組織的な行動を起こします。

科学者たちは、人間の活動が地球を6回目の大量絶滅に追い込んだと主張している。[ 4 ] [ 5 ]生物多様性の喪失は、特に人口過剰、人口増加の継続、世界の富裕層による天然資源の過剰消費に起因するとされている。 [ 6 ] [ 7 ]世界自然保護基金による2020年の報告書では、人間の活動、特に過剰消費、人口増加、集約農業によって、 1970年以降、脊椎動物の野生生物の68%が絶滅したことが明らかになった。 [ 8 ] 2019年に国連のIPBESによって発表された「生物多様性と生態系サービスに関する世界評価報告書」では、約100万種の植物と動物が、工業農業や畜産のための人間の土地利用の拡大、乱獲などの人為的原因によって絶滅の危機に瀕しているとされている。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
11,000年以上前に農業が始まって以来、人類は地球の陸地の約70%を改変し、世界の植生バイオマスは半分に減少し、陸生動物群集の生物多様性は平均で20%以上減少している。[ 12 ] [ 13 ] 2021年の研究では、地球の陸地のわずか3%だけが生態学的にも動物学的にも無傷であり、在来動物種の健全な個体群が存在し、人間の痕跡がほとんどない地域であると述べている。これらの無傷の生態系の多くは、先住民が居住する地域にあった。[ 14 ] [ 15 ]世界中で32億人が影響を受けており、劣化は世界の陸地の30%以上、発展途上国の土地の40%に影響を与えている。[ 16 ]
これらの損失が人間の生活や幸福に及ぼす影響は深刻な懸念を引き起こしています。例えば農業分野に関して、国連食糧農業機関が2019年に発行した「世界の食料と農業のための生物多様性の現状」 [ 17 ]では、「各国は、花粉媒介者、害虫の天敵、土壌生物、野生の食用種など、重要な生態系サービスに貢献する多くの種が、生息地の破壊と劣化、過剰利用、汚染、その他の脅威の結果として減少していると報告している」こと、また「淡水の供給、災害からの保護、魚類や花粉媒介者などの種の生息地の提供など、食料と農業に不可欠な多数のサービスを提供する主要な生態系が減少している」と述べています。[ 18 ]
生物多様性の喪失と生態系の劣化が人々の生活に与える影響について、国連食糧農業機関(FAO)は、農村部の土地や生態系が劣化している状況では、少女と女性の両方がより重い労働を強いられていることも明らかにしている。
女性の生計、健康、食料と栄養の安全保障、水とエネルギーへのアクセス、対処能力はすべて、環境悪化によって不均衡に影響を受けています。特に農村部では、環境圧力とショックにより、女性はその後始末を強いられ、無償のケア労働の負担が大幅に増加します。また、気候変動により限られた天然資源がさらに不足するにつれて、女性や少女は食料、水、薪を集めるためにさらに遠くまで歩かなければならなくなり、ジェンダーに基づく暴力にさらされるリスクが高まります。[ 19 ]
これは、例えば、生活必需品を手に入れるための移動距離が長くなり、人身売買、レイプ、性的暴力のリスクにさらされる機会が増えることを意味する。[ 20 ]

環境悪化の主要な要素の 1 つは、地球上の淡水資源の枯渇です。 [ 22 ]地球上の水全体の約 2.5% だけが淡水で、残りは海水です。淡水の 69% は南極とグリーンランドにある氷冠に凍結しているため、淡水の 2.5% のうち消費できるのは 30% だけです。[ 23 ]淡水は、地球上の生命が最終的にそれに依存しているため、非常に重要な資源です。水は生物圏内で栄養素、ミネラル、化学物質をあらゆる生命体に運び、植物と動物の両方を維持し、物質の輸送と堆積によって地球の表面を形成します。[ 24 ]
現在、淡水の主な用途上位3つが消費量の95%を占めており、約85%が農地、ゴルフコース、公園の灌漑に、6%が屋内入浴や屋外の庭や芝生などの家庭用に、4%が製造センターでの加工、洗浄、冷却などの工業用に使用されています。[ 25 ]全世界で3人に1人がすでに水不足に直面しており、世界人口のほぼ5分の1が物理的に水不足の地域に住んでおり、世界人口のほぼ4分の1が利用可能な河川や帯水層から水を利用するために必要なインフラが不足している発展途上国に住んでいます。水不足は、人口増加、都市化の進展、生活水準の向上、気候変動など、将来予測される多くの問題により、ますます深刻化する問題となっています。 [ 23 ]
産業排水や家庭排水、農薬、肥料、プランクトンの異常繁殖、シルト、油、化学物質残留物、放射性物質、その他の汚染物質は、最も頻繁に見られる水質汚染物質の一部です。これらは水に大きな悪影響を与え、さまざまなレベルで劣化を引き起こす可能性があります。[ 19 ]
気候変動は、地球の水供給に様々な形で影響を与えます。気候に影響を与える多くの要因により、今後数年間で世界の平均気温が上昇すると予測されています。大気中の二酸化炭素(CO₂ )濃度も上昇し、これら両方が水資源に影響を与えます。蒸発量は気温と水分量に大きく左右され、最終的には地下水供給を補充するために利用できる水の量に影響を与える可能性があります。
植物からの蒸散は、大気中の CO 2の増加によって影響を受ける可能性があり、これにより水の使用量が減少する可能性があるが、葉面積の増加により水の使用量が増加する可能性もある。気温の上昇は、冬の積雪期間を短縮し、融雪の強度を高め、その結果、流出量がピークに達し、地域によっては土壌水分、洪水や干ばつのリスク、貯水容量に影響を与える可能性がある。[ 26 ]
冬の気温上昇は積雪量の減少を引き起こし、その結果、夏の水資源が減少する可能性があります。これは、河川系や地下水供給を補充するために氷河の融解水に依存している中緯度地域や山岳地域では特に重要であり、これらの地域は時間の経過とともに水不足に対してますます脆弱になります。気温の上昇は、最初は夏の氷河からの水の融解の急速な増加を引き起こし、その後、氷河の後退と融解の減少、そして氷河の規模が小さくなるにつれて毎年の水供給の減少につながります。[ 23 ]
気温の上昇による水の熱膨張と海洋氷河の融解の増加は、海面上昇につながります。これは沿岸地域への淡水供給にも影響を与える可能性があります。塩分濃度の高い河口や三角州が内陸に押し込まれると、塩水の侵入により貯水池や帯水層の塩分濃度が上昇します。[ 25 ]また、気候変動はさまざまな方法で水循環に影響を与える可能性があるため、海面上昇は地下水の枯渇によっても引き起こされる可能性があります。 [ 27 ]世界中で気温上昇と降水量増加が不均一に分布すると、水の余剰と不足が生じますが、[ 26 ]地下水の世界的減少は、融解水と熱膨張を考慮した後でも海面上昇を示唆しており、 [ 27 ]これは淡水供給に対する海面上昇の問題に正のフィードバックを与える可能性があります。
気温の上昇は水温の上昇につながり、水が細菌の増殖に対してより敏感になるため、水質悪化にも非常に大きな影響を与える。水温の上昇は、生物種の温度に対する感受性や、水温上昇による水中の溶存酸素量の減少によって水域の自己浄化システムに変化をもたらすことから、生態系にも大きな影響を与える可能性がある。 [ 23 ]
地球温暖化は地球規模の降水量の増加と相関するとも予測されているが、流出量の増加、洪水、土壌侵食率の増加、および地盤の大規模な移動により、水質の低下が予想される。これは、水がより多くの栄養分を運ぶ一方で、より多くの汚染物質も運ぶためである。[ 23 ]気候変動に関する注目のほとんどは地球温暖化と温室効果に向けられているが、気候変動の最も深刻な影響のいくつかは、降水量、蒸発散量、流出量、および土壌水分の変化によるものと考えられる。一般的に、平均的には地球規模の降水量は増加すると予想されており、一部の地域では増加し、一部の地域では減少する。
気候モデルによると、熱帯や高緯度地域など一部の地域では降水量が増加すると予想される一方、亜熱帯地域など他の地域では降水量が減少すると予想されています。[26] これは最終的に水の分布の緯度による変化を引き起こします。[ 23 ]降水量が増える地域では、冬にこの増加が見られ、夏には実際に乾燥すると予想されており、[ 26 ]降水分布の変動はさらに大きくなります。当然のことながら、地球上の降水分布は非常に不均一であり、それぞれの場所での水の利用可能性に常に変動が生じます。
降水量の変化は、洪水や干ばつの時期や規模に影響を与え、流出プロセスを変化させ、地下水涵養率を変化させます。植生パターンと成長速度は、降水量と分布の変化によって直接影響を受け、それが農業や自然生態系にも影響を及ぼします。降水量の減少は、水不足を引き起こし、地下水位の低下や湿地、河川、湖沼の貯水池の枯渇につながります。[ 26 ]さらに、気温の上昇に伴って、蒸発と蒸発散が増加する可能性があります。[ 25 ]地下水資源は枯渇し、残った水は塩分や地表の汚染物質によって水質が悪化する可能性が高くなります。[ 23 ]
気候変動は、砂漠化の進行や栄養不足の土壌を引き起こす非常に高い土地劣化率をもたらしています。土地劣化の脅威は日々増大しており、地球規模の大きな脅威として認識されています。土地劣化と改善に関する世界評価(GLADA)によると、現在、地球上の土地面積の4分の1が劣化しているとされています。土地劣化は15億人の生活に影響を与え、人為的活動と気候変動により毎年150億トンの肥沃な土壌が失われています。[ 28 ]

地球上の人口は急速に増加しており、さらに急速な経済成長が環境悪化の主な原因となっている。[ 29 ]人類の資源への欲求は、環境の自然な均衡を崩している。生産産業は煙を大気中に放出し、水資源を汚染する化学物質を排出している。煙には一酸化炭素や二酸化硫黄などの有害ガスが含まれている。大気中の高濃度の汚染物質は層を形成し、最終的には大気中に吸収される。クロロフルオロカーボン(CFC)などの有機化合物はオゾン層に開口部を作り出し、紫外線の高レベルを透過させ、地球を危険にさらしている。
気候変動の影響を受けている利用可能な淡水は、ますます増加する世界人口にも分散されています。世界人口のほぼ4分の1が、再生可能な水資源の20%以上を使用している地域に住んでいると推定されています。人口増加に伴い水の使用量は増加する一方、気候変動による河川流量と地下水の減少によって水資源の状況はさらに悪化しています。降水量の増加が不均一に分布することで淡水供給量が増加する地域もあるかもしれませんが、水資源の使用量は増加すると予想されます。[ 30 ]
人口増加は、家庭用、農業用、工業用水としての水の取水量の増加を意味し、その中でも農業用水が最も多く、[ 31 ]環境変化と水質悪化の主要な非気候要因と考えられています。今後50年間は、農業が急速に拡大する最後の時期となる可能性が高いですが、この期間に人口が増加し、経済的に豊かになるにつれて、農業への需要も増加するでしょう。[ 32 ]
少なくとも米国では、過去20年間の人口増加に伴い、農村部から都市部への人口移動が増加しており[ 33 ]、これにより水需要が特定の地域に集中し、産業汚染や人為的汚染によって淡水供給に負担がかかっている[ 23 ] 。都市化は、特に発展途上国において過密状態や不衛生な生活環境を引き起こし、その結果、ますます多くの人々が病気にさらされることになる。世界の人口の約79%は発展途上国に住んでおり、衛生的な水や下水道システムへのアクセスが不足しているため、汚染された水や病原体を媒介する昆虫の増加により、病気や死亡が発生している[ 34 ] 。

農業は利用可能な土壌水分に依存しており、土壌水分は気候変動によって直接影響を受けます。降水量はこのシステムへの入力であり、蒸発散、表面流出、排水、地下水への浸透といった様々なプロセスが出力となります。気候の変化、特に気候モデルによって予測される降水量と蒸発散量の変化は、土壌水分、表面流出、地下水涵養に直接影響を与えます。
気候モデルで予測されているように降水量が減少する地域では、土壌水分が大幅に減少する可能性があります。[ 26 ]このことを念頭に置くと、ほとんどの地域で農業はすでに灌漑を必要としており、灌漑は水の物理的な使用と農業による水の劣化の両方によって淡水供給を枯渇させます。灌漑は通常影響を受けない地域で塩分と栄養分含有量を増加させ、ダム建設と取水によって小川や河川を損傷します。肥料は人間と家畜の排泄物の流れに混入し、最終的には地下水に流れ込みますが、肥料からの窒素、リン、その他の化学物質は土壌と水の両方を酸性化する可能性があります。
世界の人口が豊かになるにつれて、特定の農業需要は他の需要よりも増加する可能性があり、肉は2050年までに世界の食料需要を倍増させると予想される商品の1つであり[ 32 ] 、これは世界の淡水供給に直接影響します。牛は飲む水を必要とし、気温が高く湿度が低い場合はより多くの水を必要とし、また、牛が飼育されている生産システムが広範である場合は、餌を探すのにより多くの労力が必要となるため、より多くの水を必要とします。水は肉の加工にも、家畜の飼料の生産にも必要です。糞尿は淡水域を汚染する可能性があり、屠殺場は、管理の程度によっては、血液、脂肪、毛、その他の体液などの廃棄物を淡水供給源に排出します。[ 36 ]
農業用水から都市部や郊外への水の利用の転換は、農業の持続可能性、農村部の社会経済的衰退、食料安全保障、輸入食料による炭素排出量の増加、貿易収支の悪化といった懸念を引き起こしている。[ 31 ]より特定の人口密集地域に適用される淡水の枯渇は、人口の間で淡水不足を増大させ、また、さまざまな方法で人口を経済的、社会的、政治的紛争に陥りやすくする。海面上昇は沿岸地域から内陸部のより遠い地域への移住を強制し、人口をより接近させ、国境やその他の地理的パターンを破り、水の利用可能性による農業の余剰と不足は、特定の地域の貿易問題や経済を引き起こす。[ 30 ]気候変動は、非自発的移住と強制移住の重要な原因である。[ 37 ]国連食糧農業機関によると、畜産からの世界の温室効果ガス排出量は輸送からの排出量を上回っている。 [ 38 ]

水管理とは、水資源をあらゆる用途にわたって、量と質の両面から計画、開発、管理するプロセスである。水管理は、制度、インフラ、インセンティブ、情報システムによって支えられ、導かれる。[ 39 ]
淡水枯渇の問題は、水管理への取り組みの強化を促してきた。[ 24 ]水管理システムは柔軟性があることが多いが、新たな水文条件への適応には多大なコストがかかる可能性がある。[ 26 ]非効率による高コストや給水施設の復旧の必要性を回避するためには予防的アプローチが必要であり、[ 24 ]全体的な需要を削減するための革新は、水の持続可能性を計画する上で重要となる可能性がある。[ 31 ]
現状の給水システムは、現在の気候を前提として構築され、既存の河川流量と洪水頻度に対応するように設計されている。貯水池は過去の水文記録に基づいて運用され、灌漑システムは過去の気温、水の利用可能性、作物の水需要に基づいて運用されているが、これらは将来を予測する上で信頼できる指標とはならない可能性がある。水質悪化への対応として、水資源管理の将来に向けて、工学的設計、運用、最適化、計画を再検討し、法的、技術的、経済的なアプローチを再評価することが非常に重要である。もう一つのアプローチは水の民営化である。経済的、文化的影響はあるものの、サービス品質と水全体の品質をより容易に管理・分配できる。合理性と持続可能性が適切であり、過剰利用と汚染の制限と保全への努力が必要となる。[ 24 ]
世界の人口が増加するにつれて、天然資源に対する人口需要も増加します。生産量の増加の必要性が高まると、それらの資源が存在する環境や生態系へのダメージも増加します。国連の人口増加予測によると、2070年までに最大1億7000万人の出生が増加する可能性があります。 [ 40 ]地球上の人口の増加に伴い、燃料、エネルギー、食料、建物、水源に対する需要も増加します。
しかし、環境悪化の規模は人口増加だけでなく、消費パターンや資源効率にも左右されます。一人当たりの消費率が高い先進工業国は、発展途上地域に比べて環境負荷が著しく大きい場合が多いのです。再生可能エネルギー、リサイクル、廃棄物削減といった持続可能な開発手法の導入は、消費増加による環境影響の一部を緩和する上で有効です。さらに、循環型経済の推進や環境負荷の低い技術への移行も不可欠です。
新たな農地や道路建設の必要性が高まるにつれ、森林破壊は依然として進行している。森林破壊とは、「森林や樹木群を伐採し、森林以外の用途に転用すること」である。1960年代以降、熱帯林の約50%が破壊されたが、このプロセスは熱帯林地域に限ったことではない。ヨーロッパの森林も、家畜、昆虫、病気、外来種、その他の人間活動によって破壊されている。世界の陸上生物多様性の多くは、様々な種類の森林に生息している。消費拡大のためにこれらの地域を伐採することは、その地域固有の動植物種の世界的な生物多様性を直接的に減少させる。
世界の森林減少は、生息地や生態系を破壊するだけでなく、大気中の二酸化炭素量の増加にもつながります。森林地帯を失うことで、炭素貯蔵庫の量が減り、最大の貯蔵庫である大気と海洋への炭素の蓄積が制限されることになります。森林破壊の大きな理由の一つは世界の食料供給のための農業利用ですが、景観から樹木がなくなると、その地域の土壌の浸食率も上昇し、作物の生産が困難になります。
カエルは体内の塩分濃度を調節します。[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]ただし、塩分濃度が高すぎる水ではすべてのカエルが死んでしまいます。最も耐性のあるカエルであるカニクイガエルは、海水の塩分濃度75%まで耐えることができ、海水の塩分濃度2/3でも長期間生きることができます。[ 46 ]多くのカエルの個体群は、塩分濃度の上昇に適応して生き残るほど速くはありません。[ 41 ] [ 42 ] [ 44 ] [ 45 ]多くのカエル種の個体群は現在、さまざまな環境でより高い塩分濃度に耐えられるように適応しています。[ 42 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 41 ]カエルが特定の時点で耐えられる塩分量は、長期的に耐えられる塩分量とは異なり、異なるライフステージでは通常、同じ量の塩分耐性はなく、胚は最も塩分耐性が低く、一部のカエルのオタマジャクシは最も塩分耐性が高い。[ 45 ] [ 44 ]塩分は、カエルの局所的な個体群にボトルネックを引き起こす可能性もあり、多くのカエルが塩分にさらされて死亡し、遺伝的多様性が低下し、個体群に対する病気の影響を悪化させる可能性がある。[ 41 ]
塩分濃度の上昇は、道路の凍結による流出水、農業からの汚染物質、鉱業による汚染物質、海面上昇に伴う海水の侵入など、人間が引き起こす淡水の塩分化によって引き起こされています。 [ 41 ]カエルの適応は、河口の汽水やマングローブの湿地など、自然にわずかに塩分を含む生態系によるものです。[ 46 ]塩の種類によっては、カエルに他の種類の塩とは異なる影響を与える可能性がありますが、道路の塩と海水の侵入が最も一般的な塩への曝露の種類であるため、塩化ナトリウムはカエルへの影響に関して最もよく研究されている塩です。[ 41 ]カニクイガエルとその近縁種は、塩分耐性が高いカエルの最もよく知られた例です。沿岸環境ではカニをたくさん食べるという点でカエルの中で独特であり、塩分の多い環境に耐えることができるカエルであるようです。アメリカアマガエルには、内陸の淡水域に生息する近縁種よりも、アメリカ大西洋岸の汽水湿地の塩分濃度の高い環境に適応した生態型が存在する。ユーラシアミドリヒキガエル、ナッタージャックヒキガエル、オオヒキガエルも塩分耐性を示す。アカガエルの一部の個体群は、道路の融雪剤にさらされることで、塩分耐性への適応を示している。西ヨーロッパのトゲヒキガエルは、沿岸個体群よりも内陸個体群の方が塩分耐性が高いが、これは内陸個体群の方が塩分ストレスに対処するために消費するエネルギーが少ないため、体が大きくなっていることが原因と考えられる。
塩分濃度の変化は、カエルに有害な生態系の他の変化とも密接に関係しています。多くのカエルの個体群に対する熱ストレスと塩ストレスの複合的な影響は、どちらか一方のストレスが単独で作用する場合よりも深刻です。さらに、塩水に生息するアカガエルの個体群の中には、淡水に生息する個体群よりも反射神経が悪く、活動レベルが低い個体群もおり、淡水ガエルよりも捕食されやすい可能性があります。塩水池で育った雄のアカガエルは、越冬後に危険な量の浮腫、つまり水による腫れを経験することもあります。 [ 42 ]アカガエルは、予測可能な集団繁殖、個体数の多さ、広い生息範囲、そして繁殖池のそばで凍結する道路の多さから、よく研究されています。[ 41 ] [ 42 ]
カエルが塩分濃度の高い環境に対処する重要な方法の1つは、浸透膜を介して塩分を輸送するのに役立つホルモンの遺伝子の発現を亢進させることです。これには、アンジオテンシンIIやアルドステロン(カニクイガエルが使用)[ 46 ] 、またはアルギニンバソトシン(オオヒキガエルが使用)[ 45 ]などがあります。カニクイガエルでは、これらの遺伝子は皮膚、腎臓、膀胱で発現していることが示されており、カエルはそこで水分交換の大部分を行っています。[ 46 ]もう1つの方法は、グリセロールや尿素などの浸透圧調節物質の産生を増やして、細胞により多くの水分を吸収し、浸透圧のバランスをより良くすることです。[ 46 ] [ 43 ]カエルの個体群が塩分に対処する方法の1つは、より大きな卵を産むことです。なぜなら、より大きな幼生は塩分によく耐えるからです。[ 42 ]もう一つは、細胞壁や液胞壁のイオン輸送体の改変で、細胞から塩分をより効率的に除去できるようにすることです。 [ 46 ]細胞構造を構成するタンパク質も変化を示し、特に弱体化することで、細胞骨格がより柔軟になり、塩分曝露による物理的ストレスにうまく対処できるようになります。[ 42 ]実験的には、アカガエルの卵を塩分にさらすと、淡水で育てた卵から孵化したカエルと比較して、塩分耐性に適応したカエルやオタマジャクシが生まれます。[ 42 ]
カエルが塩水に耐えるために用いるメカニズムは、他の種でも観察されている。タイガーサンショウウオやマダラサンショウウオも、ある程度の塩分耐性を持っている。[ 44 ] [ 45 ]カエルに見られる塩水への適応は、メダカのように塩水と淡水の間を移動する魚類の適応と似ている。[ 43 ]グリセロールは、酵母、昆虫、植物でさえ浸透圧調節物質として使用されている(作物の塩分耐性を参照)。[ 43 ]塩水で生きるように進化した一部の哺乳類の細胞には、尿素がより多く含まれている。[ 43 ]魚類は、両生類とある程度の皮膚透過性を共有しているため、特に比較対象になりやすい。[ 43 ]
今世紀末までに絶滅するか、少なくとも絶滅に追いやられる可能性があります。
種の絶滅の最大の要因は、人口増加と一人当たりの消費量の増加です。
しかし、生物破壊の直接的な原因の究極的な要因、すなわち人間の人口過剰と継続的な人口増加、そして特に富裕層による過剰消費については、あまり言及されていない。これらの要因はすべて、有限な惑星で永続的な成長が起こり得るという虚構に起因しており、それ自体が急速に増加している。
「人間の行動は、これまで以上に多くの種を世界的な絶滅の危機にさらしている」と報告書は結論付け、「対策を講じなければ、約100万種の生物がすでに絶滅の危機に瀕しており、その多くは数十年以内に絶滅するだろう」と推定している。
「食料システムこそが問題の根源だ。生態系破壊のコストは食料価格に反映されていないにもかかわらず、私たちは漁業や農業に補助金を出している。」 - マーク・ラウンセベル