
漁業はさまざまな形で気候変動の影響を受けています。海洋生態系は海水温の上昇、[2] 、 海洋酸性化[3]、海洋の脱酸素化の影響を受けており、淡水生態系は水温の変化、水の流れ、魚の生息地の喪失の影響を受けています。[4]これらの影響は、各漁業の状況によって異なります。[5] 気候変動は魚の分布[6]と海洋および淡水種の生産性を変えています。気候変動は、水産物の入手可能性と貿易に大きな変化をもたらすと予想されています。[7]地政学的および経済的影響は、特にこの部門に最も依存している国々にとって重大なものとなるでしょう。最大漁獲量の最大の減少は、熱帯地方、主に南太平洋地域で予想されます。[7] : iv
気候変動が海洋システムに与える影響は、漁業と養殖業の持続可能性、漁業に依存するコミュニティの生活、海洋の炭素捕捉・貯蔵能力(生物ポンプ)に影響を与えます。海面上昇の影響により、沿岸漁業コミュニティは気候変動の影響を大きく受け、降雨パターンと水利用の変化は内陸淡水漁業と養殖業に影響を与えます。[8]洪水、病気、寄生虫、有害な藻類の大量発生のリスク増加は、養殖業に対する気候変動の影響であり、生産とインフラの損失につながる可能性があります。[7]
「気候変動により、2100年までにモデル化された世界の魚類群集のバイオマスは30%も減少する」と予測されている。[9]
気候変動による海洋への影響

海洋と沿岸生態系は、地球規模の炭素循環と炭素隔離において重要な役割を果たしている。大気中の温室効果ガス濃度の上昇により、海水温の上昇と海洋酸性化が起こっている。健全な海洋生態系は気候変動の緩和に不可欠である。 [11]サンゴ礁は数百万種の魚類の生息地となっており、変化がなければサンゴ礁が死滅する恐れがある。[12] さらに、海面上昇はマングローブや湿地などの他の生態系にも影響を及ぼし、移動するための陸地と後背地の両方が不足することになる。[13]
気候変動は海洋に多くの影響を及ぼします。最も重要な影響の 1 つは、海水温の上昇です。海洋熱波の頻発はこれに関連しています。温度上昇は、温まるにつれて水が膨張し、陸上の氷床が溶けるため、海面上昇の一因となります。海洋へのその他の影響には、海氷の減少、pH 値と酸素レベルの低下、海洋の成層化の増加などがあります。これらすべてが海流の変化、たとえば大西洋南北循環(AMOC) の弱体化につながる可能性があります。[14]これらの変化の主な原因は、主に化石燃料の燃焼と森林伐採による人間の活動による温室効果ガスの排出です。二酸化炭素とメタンが温室効果ガスの例です。海洋は気候システムの追加熱のほとんどを吸収するため、追加の温室効果により海洋が温暖化します。[15]海洋は大気中の余分な二酸化炭素の一部も吸収します。これにより、海水の pH 値が低下します。[16]科学者たちは、海洋が人間が排出するCO2の約25%を吸収していると推定しています。 [ 16]
海洋の各層はそれぞれ異なる温度を持っています。例えば、海底に向かうほど水は冷たくなります。気温上昇により海面が温まると、この温度成層は拡大します。[17] : 471 これに関連して、海洋層の混合が減少し、暖かい水が表面近くで安定します。その結果、冷たい深層水の循環が減少します。垂直混合が減少すると、海洋が熱を吸収しにくくなります。そのため、将来の温暖化の大部分は大気と陸地に伝わります。その結果、熱帯低気圧やその他の嵐に利用できるエネルギー量が増加します。もう 1 つの結果は、海洋上層の魚の栄養分の減少です。これらの変化により、海洋の炭素貯蔵能力も低下します。[18]同時に、塩分のコントラストが高まっています。塩分の多い地域は塩分が増し、淡水地域は塩分が少なくなっています。[19]温室効果ガスの排出
漁業部門は、温室効果ガス排出量全体に対して小さな割合を占めていますが、それでも燃料使用量と温室効果ガス排出量を削減する選択肢はあります。[7] : v たとえば、2012 年の世界全体の CO2 排出量の約 0.5% は、漁船(内陸船を含む)によるもので、その量は 1 億 7,230 万トンのCO2でした。[7]養殖業に目を向けると、2010 年に 3 億 8,500 万トンのCO2相当量(CO2 e )が排出されたと推定されています。これは、農業からの排出量の約 7% に相当します。[7] : v
魚の生産への影響

海洋の酸性度の上昇により、エビ、カキ、サンゴなどの海洋生物が殻を形成することが困難になります。これは石灰化と呼ばれるプロセスです。海洋食物連鎖の基盤を形成する動物プランクトンなどの多くの重要な動物は、カルシウムの殻を持っています。したがって、海洋食物連鎖全体が変化しています。つまり、「食物連鎖に亀裂」が生じているのです。[20]その結果、世界の魚類生産の分布、 [21]生産性、種の構成が変化し、[22]複雑で相互に関連した影響[23]を、魚類の生息地や生育場所となる海洋、河口、サンゴ礁、マングローブ、海草床に生み出しています。降雨パターンの変化と水不足は、河川や湖の漁業や養殖生産に影響を及ぼしています。[24] [25]約21,000年前の最終氷期極大期以降、世界の平均気温は約3度上昇し、海水温の上昇につながっています。[26]
世界の海洋漁獲量は2100年までに6%減少し、熱帯地域では11%減少すると予想されている。さまざまなモデルでは、2050年までに世界の総漁獲量は温室効果ガスの排出の軌道に応じて10%未満しか変化しない可能性があるが、地理的変動は非常に大きいと予測されている。分析対象の沿岸国のほぼ85%で海洋および陸上の生産量が減少すると予測されており、各国の適応能力には大きなばらつきがある。[27]
カツオやメバチマグロの魚類の個体群は、気候変動による海水温や海流への影響により、さらに東に移動することが予想されている。[28]これにより、漁場は主な漁場であるメラネシアから太平洋諸島へと移動し、西太平洋の缶詰工場に混乱が生じ、マグロの生産が他の場所に移り、食糧安全保障に不確実な影響を及ぼすことになる。[29]
大西洋タラの変種など、乱獲されている種は気候変動の影響を受けやすい。乱獲された個体群は、他の魚の個体群に比べてサイズ、遺伝的多様性、年齢が低い。[30]このため、気候変動に起因するものも含め、環境関連のストレスの影響を受けやすくなる。バルト海に生息する大西洋タラは上限に近いストレスにさらされており、個体群の平均サイズと成長に関連する結果につながる可能性がある。[31]
気候変動により、動物プランクトンの分布が変化しました。水温の上昇により、冷水性カイアシ類の集団は北に移動し、温水性カイアシ類の集団に置き換えられましたが、温水性カイアシ類の集団はバイオマスが低く、特定の小型種が含まれています。このカイアシ類の移動は、多くのシステム、特に高栄養段階の魚に大きな影響を与える可能性があります。[32]たとえば、大西洋タラは大型カイアシ類の餌を必要としますが、それらが極地に移動したため死亡率が高く、その結果、このタラの加入量は急落しました。[33]
気候変動による水温の上昇は、水生生態系の生産性を変化させます。藻類の繁殖は望ましくない、あるいは有害である可能性があります。例えば、表面水温の上昇により、冷たい水を必要とする大型の魚類捕食者が小さな湖からいなくなる可能性があり、これが間接的に厄介な藻類の大量発生を引き起こし、水質を低下させ、潜在的な健康問題を引き起こす可能性があります。[34]
漁業コミュニティへの影響

沿岸部や漁業地域に住む人々[36]や漁業に依存している国[37]は、気候変動に対して特に脆弱である。モルディブ[38]やツバルなどの低地の国は特に脆弱であり、コミュニティ全体が最初の気候難民になる可能性がある。バングラデシュの漁業コミュニティは、海面上昇だけでなく、洪水や台風の増加にもさらされている。メコン川沿いの漁業コミュニティは、年間100万トン以上のバサ魚を生産しており、海面上昇とダムによる塩水侵入により、生計と魚の生産が打撃を受けるだろう。 [39]アラスカの田舎では、ノアタック村とセラウィク村の住民は、気候変動による予測不可能な天候、魚の豊富さと動きの変化、ボートのアクセスの変化に苦しんでいる。[40]これらの影響は、持続可能性と自給自足の慣行に重大な影響を及ぼす。[40]
漁業と養殖業は、食糧安全保障と生計に大きく貢献しています。魚は30億人の必須栄養素を供給し、最貧国の4億人の動物性タンパク質とミネラルの少なくとも50%を供給しています。[41]この食糧安全保障は、気候変動と世界人口の増加によって脅かされています。気候変動は、漁業人口のいくつかのパラメータ、つまり、利用可能性、安定性、アクセス、および利用を変化させます。[42]気候変動がこれらのパラメータに及ぼす具体的な影響は、地域の特性によって大きく異なり、一部の地域は傾向の変化から恩恵を受け、一部の地域は、暴露、感受性、および変化への対応能力の要因に基づいて損害を受けます。温暖化した海での酸素不足は、水生動物の絶滅につながる可能性があります。[43]
世界の食糧安全保障は大きく変わらないかもしれないが、これらの基準に基づくと、農村部や貧困層の人々は、インフラを急速に変えて適応するための資源と人材が不足しているため、不釣り合いに悪影響を受けるだろう。バングラデシュ、カンボジア、ガンビア、ガーナ、シエラレオネ、スリランカでは、タンパク質摂取のための魚への依存度が50%を超えている。[44]発展途上国の5億人以上が、直接的または間接的に漁業や養殖業に生計を依存している。養殖業は世界で最も急速に成長している食料生産システムであり、年間7%の成長を遂げている。また、魚製品は最も広く取引されている食品の一つであり、世界の生産量の37%以上(量ベース)が国際的に取引されている。[45]
人間の活動も気候変動の影響を増大させます。人間の活動は湖の栄養レベルと関連しており、そのレベルが高いと気候変動に対する脆弱性が高まります。水域の栄養過剰、つまり富栄養化により藻類や植物の成長が促進され、人間、水生生物、さらには鳥類に害を及ぼす可能性があります。[46]
気候変動は、分布の変化によって人気のある漁場が変わったり、漁業コミュニティの経済的変化、北部の漁場へのアクセス性が向上する可能性があるため、レクリエーション漁業や商業漁業にも影響を及ぼすだろう。[47]
適応
温度の変化と酸素の減少は、影響を受ける種が効果的に適応するにはあまりにも急速に起こると予想されます。[48]魚はより涼しい場所に移動することができますが、適切な産卵場所が常にあるとは限りません。[48]
世界銀行や国連食糧農業機関[49]など、いくつかの国際機関は、国や地域社会が地球温暖化に適応するのを支援するプログラムを実施しており、例えば、リスクと脆弱性の評価を通じて天然資源の回復力[50]を向上させる政策の策定、気候変動の影響に関する認識の向上[51]、天気予報や早期警報システムなどの主要な機関の強化などを行っている。[52]『世界開発報告2010 - 開発と気候変動』第3章[53]によると、漁船団の過剰漁獲量を削減し、魚類資源を再建することで、気候変動に対する回復力が向上し、海洋漁業からの経済的収益が年間500億米ドル増加するとともに、漁船団による温室効果ガス排出量も削減できるという。したがって、漁業用燃料への補助金を廃止すれば、排出量と乱獲を減らすという二重の利益が得られる。[要出典]
持続可能な水産養殖への投資[54]は、農業における水の使用を緩和すると同時に、食糧を生産し、経済活動を多様化することができます。藻類は、菜種、大豆、ジャトロファなどの従来の作物よりも1エーカーあたり15〜300倍の油を生産でき、海藻は希少な淡水を必要としないため、藻類バイオ燃料にも可能性があります。地球環境ファシリティ(GEF)が資金提供するサンゴ礁ターゲット研究などのプログラムは、回復力の構築とサンゴ礁生態系の保全に関するアドバイスを提供し、[55]太平洋諸国6か国は最近、生物多様性のホットスポットであるコーラルトライアングルのサンゴ礁を保護することを正式に約束しました。[ 56]
適応のコストと便益は本質的に地域的または国家的なものですが、緩和のコストは本質的に国家的なもので、便益は地球規模です。一部の活動は緩和と適応の両方の便益を生み出します。たとえば、マングローブ林の再生は海岸線を浸食から守り、魚の繁殖地を提供すると同時に炭素を隔離することができます[57]。[引用が必要]
乱獲
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気候変動により漁業は衰退しているが、この減少に関連する原因は乱獲によるものである。[58]乱獲は、漁業人口が環境変化に対してより敏感になる状況を作り出し、気候変動の影響を悪化させる。研究によると、海洋の状態が漁業の崩壊を引き起こしており、漁業がまだ崩壊していない地域でも、行われている乱獲の量は業界に大きな影響を与えている。破壊的で持続不可能な漁業は生物多様性に影響を与える。[59]乱獲と破壊的な漁業を最小限に抑えることで、気候変動に対する海洋の回復力が高まり、気候変動が緩和される。
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-SA 3.0 IGO (ライセンス声明/許可) の下でライセンスされています。テキストは、In Brief、The State of World Fisheries and Aquaculture、2018、FAO、FAO から引用されています。
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出典
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外部リンク
- 「気候変動が太平洋マグロ漁業に与える影響」。IW :Learn。2024年5月23日。
