| ボゴリア湖 | |
|---|---|
| 座標 | 北緯0°15′ 東経36°06′ / 北緯0.250° 東経36.100° / 0.250; 36.100 |
| 湖の種類 | 生理食塩水、アルカリ性、部分循環 |
| 主な流入 | サンダイ川とエムソス川、泉 |
| 集水域 | 700 km 2 (270 平方マイル) |
| 流域 国 | ケニア |
| 最大長さ | 17.6 km (10.9 マイル) [1] |
| 最大幅 | 3.6 km (2.2 マイル) |
| 表面標高 | 約990メートル(3,250フィート)[1] |
| 指定された | 2001年8月27日 |
| 参照番号 | 1097 [2] |
ボゴリア湖(旧称ハニントン湖)は、ケニアのバリンゴ湖の南、赤道の少し北に位置する半地溝盆地の火山地域にある塩性アルカリ湖です。ボゴリア湖は、リフトバレー南部のナクル湖、エレメンテイタ湖、マガディ湖、北部のロジピ湖と同様に、定期的に世界最大級のコフラミンゴの生息地となります。この湖はラムサール条約に登録されており、ボゴリア湖国立保護区は1973年11月29日から国立保護区として保護されています。
歴史
この湖は1885年に訪れたジェームズ・ハニントン司教[3]にちなんで名付けられました。
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説明
ボゴリア湖はバリンゴ郡[4]に位置し、ナクル市の北約120km 、ナイロビの北約240kmに位置している。[5]グレゴリア地溝帯にある。[5] [6]
かつてはより大きな淡水湖の一部であり、現在のバリンゴ湖とつながっていた。[7]
このページの上部にある衛星写真に示されているように、この火山は3つの葉に分かれています。中央の大きな葉と、北端と南端の2つの小さな葉です。これらの葉を隔てる2つの狭い領域は、ニャリブチとムワナシスの浅い、地殻構造によって制御された岩床です。[1]
標高に関しては矛盾がある。ユネスコのラムサール条約では 963 メートル (3,159 フィート) としている。[5]より正確でより慎重な Renaut & Owen 1991 は、 1977 年 8 月時点で約990 メートルとしているが、湖の水位は季節によって 50 ~ 100 cm 変動し、短期間で数メートル変動することもあるとしている。20 世紀には約 988 ~ 約 996 メートルの間で変動した。[1]湖岸周辺の湖岸段丘は、角張った粗い砂利と角張った正礫岩でできており、更新世と完新世の湖面が高かったことを示している。[8]これらは現在の水位の 45% で見ることができ、一部は現在の湖岸より約 9 メートル高い。[9]
1991年の最大長さは17.6km(10.9マイル)、幅は0.5km(0.31マイル)から3.6km(2.2マイル)の範囲でした。[1]
流域面積は700 km 2 (270 平方マイル) [要出典]。[10]分水嶺の最低地点はロボイ村近くの標高999メートルで、湖の水位がその高度に達すると、その水はバリンゴ湖 流域を北に流れる。[1]
1978年、最大水深は12メートル(39フィート)[11]または11.5メートル(38フィート)と記録され、RenautとOwen(1991)は、これが最大のサブ盆地またはローブにあり、北端と南端の2つの小さな部分の水深は当時5.5メートル(18フィート)であったと明確に述べています。[1] 2003年、最大水深は3,000ヘクタール(7,400エーカー)の地域で10メートル(33フィート)をわずかに超えています。これは比較的浅いですが、それでもケニアの他の内陸湖よりも深く、したがって水文学的により安定しています。[12] リフトバレー湖は、主に降水量に応じて水位が定期的(かつ周期的)に変化しますが、降水量は信頼できず予測できません。 [ 13] この地域では、ボゴリア湖は湖水の変動が最小限である唯一のアルカリ性湖であり、[5]他の比較的浅い湖が干上がったときにフラミーゴや他の動物の避難場所として使用されています。[13]
湖の表面積は通常3,300ヘクタール(8,200エーカー)ですが、基本的には降雨量に応じて変動します。[5]雨のほとんどは4月から11月の間に降り、降水量はロボイ平原で平均約700 mm、隣接する高地で1200 mmです。しかし、エルニーニョの年には降雨量が増加し、湖岸が洪水になります。[14]例えば、2020年にはその面積は約4,690ヘクタール(11,600エーカー)に増加しました。[5] 2020年は記録上最も暑い年の一つでしたが、短雨期(10月から12月、OND)の降雨量が低かったにもかかわらず、その期間中のインド洋ダイポール指数が強い正であったため、1月と2月は例年より雨が多く、長雨期(3月から5月、MAM)の降雨量が増加しました(その年、ビクトリア湖の水位は新たな記録レベルに達しました)。[15]
しかし、蒸発率は2500mmを超えており[1] [14]、ボゴリア盆地の低地のほとんどで水不足と半乾燥状態を引き起こしています。[14]
湿地

湖はケニア大地溝帯の半乾燥地帯に位置しているが、湖岸沿い、温泉や冷泉が形成された断層沿い、そして地溝底を流れる川沿いには、数多くの多様な湿地帯が広がっている。
湿地の種類
ボゴリア湖周辺には6つの主要な湿地タイプが定義されています。[16]
- 近位温泉、小さな水流、露出した地面(炭酸塩岩および/または珪質砕屑岩)、40 ◦Cを超える高水温(噴出口では99 ◦Cに達する)、細菌およびあまり一般的ではない珪藻類の微生物マットを伴う。[14]これらは以下と関連している:
- 温泉湿地は、温泉の下流と湧水路に隣接して見られ、主にCyperus laevigatusの短い葦の密集した群落が優勢で、[14]高さ2cm以下の水層に生い茂り、水温は30~40℃である。[17]
- 自噴水湿地[a]は、冷たい自噴泉(30~33℃)と関連している。 [17]円形のブリスター・マウンドは、直径約15m、高さ1~2mである。 [17]これらは、表面に湧き出る冷たい自噴泉によって形成され、 [18]約1m 3の一種の水ぶくれを作り出している。Ashley et al. 2002 これらは、 Cyperus laevigatus [17]、 Pycreus mundtii、 Leersia hexandraなどの短いイネ科植物[18](ほとんどが高さ10cm未満)でできたアーチ型の半透水性の被覆で覆われている。これらの「ブリスター・マウンド」の縁は、Leersia hexandra が主に他のイネ科植物やスゲと混ざって生えている。さらに周囲には Sporobolus spicatusがいくつか生えており[18]、これらの丘や他の水湧き出し口の斜面下にはガマや湿地植物の小さな群落がよく見られます[17] 。
イネ科植物はシアノバクテリアや藻類のマットに点在している。水疱塚やその他の湧水や泉からの水は、湿地やガマの沼地を支えている。水疱塚とガマの沼地は、ほぼ中性のpH、低い導電率、そして総アルカリ性である。[18]
- ガマとパピルス沼地は、表流水、地下水、または温泉(25℃から30℃)の混合によって水が供給されています。水が浅く一時的な場所では、背の高いガマ(高さ2メートル以上)が優勢です。水が常在している場合(通常は広い窪地)、優勢な植生は浮遊性のパピルスです。[17]
- 氾濫原湿地、季節的に洪水が発生し、短い草が生い茂る。 [17]
- 湖岸に見られる高塩湖の沿岸湿地。水深が10cmを超えると冠水し、なだらかな傾斜の珪質のデルタの縁辺で、フラミンゴの営巣地となることが多い。pHは約10、アルカリ度は約1000 meq l −1 。温泉がこれらの湿地の一部に流れ込むこともある。大型水草はなく、珪藻類もほとんどいない。シアノバクテリアが優勢(主にスピルリナ・プラテンシス)である。 [17]
- 淡水湖の沿岸湿地は、比較的淡水のバリンゴ湖(pH約8.9、アルカリ度約13 meq l −1)の周囲に狭い範囲から広い範囲にわたって形成され、多様な湿地植生が優占しています。[17]
湿地帯
湖の北側の湿地は、どの河川にも水源を供給していない。これらの湿地はボゴリア湖と隣接するバリンゴ湖の両方とつながっており、両湖はワセゲス川[5] (またはサンダイ川)によって水源が供給され、後者はロボイ川の分流から少量の恒久的な水をもたらしている。[19]これらの湿地は、一時的なまたは恒久的な小川と泉によって水源が供給されている。[14]
南部では、2 つの淡水泉が恒久的な小川に水を供給している。3 つすべて (ワセゲ川と 2 つの小川) は、飲料水として広く利用されているほか、いくつかの温泉小川の水も利用されている。これらの温泉水の中には、湖水よりも大幅に塩分濃度が低いものもある。[19]南のエムソス川や西のパルキリチャイ川などの他の小川は、一時的なもので、大雨が降った後にのみ流れている。[14]
- ロボイ沼
この沼地は湖の北側にある。南北に伸びるホルストブロック(正断層で囲まれた隆起した断層ブロック)の底に沿って広がっている。放射性炭素年代測定によると、この沼地はわずか 700 年前にかつての氾濫原環境に形成されたもので、断層の活動によるものと考えられる。1969 年には長さが 6 km 以上に広がったが、ワセゲス川[20]から水が流され、2001 年までに長さ 3.5 km、幅 0.5 km 程度になった。少なくとも 3 つの温水泉と地下水がこの沼地を潤している。ロボイ川もこの沼地の水源となっているが、ロボイ川は定期的に川底を移動(剥離)するため、沼地に対する相対的な役割が変化する。この川は冷たく、わずかにアルカリ性である。泉の化学的性質は似ているが、泉の方が温度が高く、硝酸塩含有量が多く、わずかに酸性である。[17]ロボイ湿地の水もわずかにアルカリ性で、一般的に河川水、湧水、地下水の流入が混ざり合っている。[18]
半永久的または季節的に水が溜まる地域は、ガマが優占し、 Leersia hexandra、Ipomoea aquatica、その他の分類群も生息している。これらの地域は、深さ1.5メートルまでの水に根を張ったり浮いたりするCyperus papyrusのほぼ純粋な群落が生息する湿地を取り囲んでいる。西側の隣接するホルストブロックにはアカシアの低木が生え、隣接する平野にはSporobolus spicataなどの草が生育している。[18]
- ケスボ氾濫原湿地
これらもまた湖の北、ロボイ沼の東にある。これらはサンダイ川によって形成された広大な扇状地の南端にある。ケスボ氾濫原湿地は季節的に洪水に見舞われ、東のリフトバレー境界断層と西の小さなホルストブロックの間にある。川の水はわずかにアルカリ性で冷たく、総アルカリ度は低い。湿地は一般的な水質化学は似ているが、わずかに酸性でNO3含有量が明らかに低い。短い草が主な植生で、牛が放牧されている。[18]
- キャンプ場の湿地帯
これらは、ボゴリア湖国立保護区の入り口近く、ロボイ湿地の南、断層のある火山性高地と崩積土堆積物の境界に位置し、いくつかのタイプの生息地を含んでいます。[18] Ashley et al. 2002 は、これらを「自噴ブリスター湿地」と定義しました(上記の湿地の種類を参照)[21] 。また、この湿地には、弱酸性で硝酸塩が豊富な温水泉も含まれています。
- ロブルデルタ
ボゴリア湖の西岸にある。シルトと砂利で構成され、河川、デルタ、海岸の多様な環境が見られる。活温泉があり、Cyperus laevigatusが優占する一連の湿地帯に水を供給する。温泉はアルカリ性で、Na-HCO 3型で、シリカと硝酸塩を多く含み、噴出孔付近の温度は非常に高い (96 ◦C 以上)。噴出孔のすぐ隣と近くの小川には、通常、Phormidium、Pseudanabaena、Spirulina、Synechococcus、Calothrixの微生物マットが含まれるが、大型水草類は存在しない。
同様の水質化学特性を持つ Cyperus 湿地帯は、高さ 20 cm 未満の短い葦が優占している。湿地帯を横切る温泉小川の近くでは、温度は約 32 ◦C から約 60 ◦C の範囲である。藻類やシアノバクテリアのマットも存在する。ロブル湖岸(および他の湖岸)には、水生大型水草はあまり見られない。湖水の塩分はNa-CO3-HCO3-Clで、pHは9.3~10.6の範囲である。浅い湖沼の縁辺ラグーンでは、塩分濃度が100 gl−1を超えるところもある。採取時の水温は28~33 ◦Cだが、湖底の温泉の噴出口では60 ◦Cを超える。しかし、シアノバクテリア(主にスピルリナ・プラテンシス)は豊富で、最大200万羽のフラミンゴを支えている。[18]
間欠泉と温泉
ボゴリア湖はケニア大地溝帯の地熱活動が活発な地域にあり[22] 、湖岸沿いや湖の中にある間欠泉や温泉 で有名です。約200の温泉があり、そのほとんどは湖岸に沿って分布しています。 [1] 湖の周りの4か所で少なくとも10の間欠泉が見られ、最大5メートルの高さまで噴出します。[23]間欠泉の活動は湖の水位の変動の影響を受け、一部の間欠泉が浸水したり露出したりすることがあります。
- 間欠泉
地質学
ボゴリア湖は、断層に囲まれた長さ約20km、幅約10kmの非対称な盆地を占めている。東と南の境界は大きな断層で区切られており[24]、急勾配のため湿地の発達は妨げられている[14](東のシラチョ断層[23])。西側では、トラチ・フォノライト(珍しい噴出火成岩)が多数の緩やかな傾斜の傾斜ブロックによって切り開かれ、南北に流れる川がデルタのローブに水を送り、そこでは湧水湿地が発達している。北側は第四紀のシルト、砂、砂利の盆地に面しており、そこでは緩やかな傾斜のサンダイ平野とロボイ平野が徐々に高くなり、ボゴリア湖とバリンゴ湖を分ける分水嶺となっている[14] 。
断層は200以上の温泉と冷泉、湧出水を制御し、大量の水をもたらしている。[14]
湖底のコア分析により、2種類の堆積物が明らかになりました。浅い扇状地デルタ状砕屑帯と、有機物と蒸発岩が交互に重なる深層帯です。有機泥は湖水位が比較的高く、微生物の生産性が高かった時期に形成され、蒸発岩は乾燥期に形成されました。コアは、過去3万年間の多くの環境変動を証明しており、地域の気候変動や地殻変動、水文学的条件に関連しています。[22]
化学、水文学
ボゴリア湖はソーダ湖である。表面の出口はなく、水は強いアルカリ性である[22](pH:10.5)。塩分濃度も高く(40‰)、水の総量が減少すると(蒸発濃度)、塩分濃度は上昇する。そのため、2009年3月から10月にかけての極端な干ばつにより、塩分飽和度は48‰に達した[25] 。ソーダ湖は非常に生産性の高い生態系である。
その水には、Na +、HCO 3 −、CO 3 2−、Cl −イオンが高濃度で含まれています。 [1]これらは、サンダイ川とエムソス川からの流入と、ロブル、チェムルケウ、南部のグループ(ングワシス、コイボベイ、ロサラマト)の3つの陸上サイトにある約200のアルカリ性温泉から発生しています。[26]その他の泉は湖底から直接湧き出ています。ボゴリア湖には、アフリカで最も密集した真の間欠泉もあります(2008年までの35年間で少なくとも18の間欠泉が活動していました)。[27]
この湖は分層循環型(成層)湖であり[22] [1]、密度の低い表層水が、密度が高く塩分濃度の高い底層水の上に広がっています。
湖は常に塩水だったわけではない。湖底の堆積物コアから、過去 10,000 年間に何度か淡水状態が存在していたことがわかった。[要出典]
湖の西端にあるロブルデルタ平野には約60の温泉があり、そのうち20%にトラバーチンが見られます。そのうちのいくつかでは、方解石で覆われた遺物からわかるように、炭酸塩が活発に沈殿しています。この沈殿はおそらく80℃以上の温度で起こるため、これは珍しいことです。[28]
間欠泉には薬効があると信じている人もいる。[29]
エコロジー
湖のすぐ周囲の陸上植物は、主にアカシア、サルバドーラ、バラニテス、コミフォラの種が優占するとげのある低木地帯です。また、イチジク、アカシア・キサントフロエア、アカシア・トルティリスが生い茂る川沿いの森林地帯もあります。[5]

植物プランクトン
植物プランクトンでは、スピルリナ藍藻の一種Arthrospira fusiformis が優勢を占めています。[12]しかし、これらすべての湿地の少なくとも一部には珪藻が生息しています。珪藻は多様性、存在量、種の構成が異なります。これらの変数を左右する主な要因は pH、温度、比導電率で、二次的な要因はSiと硝酸塩です。温泉では一般に珪藻の多様性は低く、存在量もさまざまですが、一般的にAnomoeoneis sphaerophora var. guntheri、 Navicula tenella、Navicula cuspidata、Nitzschia invisitataなどが含まれます。他の種類の湿地では、 Fragilaria brevistriata、Gomphonema parvulum、Navicula tenelloides、Nitzschia combis、N. latens、N. sigma、Rhopalodia gibberula、およびStauroneis ancepsなど、さまざまな特徴的な珪藻植物相が見られます。[16]
フラミンゴはArthrospira fusiformisを餌とします。一生殖性 ワムシ類Brachionus sp. Austria ( Brachionus plicatilis隠蔽種複合体に属する) は高密度で生息しています。
ボゴリア湖で新しい好アルカリ性紫色非硫黄細菌が発見され、ロドバカ・ボゴリエンシスと命名されました。[30]


鳥類
この湖には300種以上の水鳥が生息しており、150万羽にも及ぶ渡り鳥、特にコフラミンゴ(Phoeniconaias minor)にとって重要な中継地となっている。[29]
1990 年代には、フラミンゴの大量死が 2 回発生しましたが、いずれもボゴリア湖が原因となっています。1 回目の大量死は 1993 年から 1995 年にかけて発生し、1993 年 8 月から 11 月にかけて約 35,000 羽のフラミンゴが死亡し、1995 年 8 月には約 15,000 羽が死亡しました。2 回目の大量死は 1999 年から 2000 年に発生し、2000 年の死亡数は約 100,000 羽と推定されています。どちらの場合も、フラミンゴはこの未知の現象の犠牲となった唯一の水鳥種でした。これらの事件に関する研究では、主な死因については決定的な結果は得られませんでした。重金属中毒が示唆されましたが、このような中毒には周期的な影響がなく、その影響は継続的であり、これらのケースでは周期的な死亡とは一致しません。また、すべての年齢の鳥が対象となっていることとも一致しません。一方、このような中毒は若い個体よりも高齢の個体に影響します (高齢の個体は体内に毒素を蓄積する時間が長いため)。食中毒も報告されている。コフラミンゴの主な餌はスピルリナ・プラテンシスで、この地域の湖で豊富に生産されている。しかし、この大量死が見られた年には、特に藻類の大量発生の時期に、有毒なシアノバクテリアが大幅に増加しており、瀕死のフラミンゴの症状は藻類の毒性の症状に似ていた。[13]
その他の動物
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湖のすぐ周囲は、カバ(Hippopotamus amphibius)やアフリカライオン(Panthera leo)などの絶滅危惧種にとって重要な生息地であり、もう1つの重要な種はオオクーズー(Tragelaphus strepsiceros)である。湖の水位が安定しているため、東アフリカの他の湖の水位が下がる干ばつ時には、湖の重要性は倍増する。[29]
自然保護
このサイトは2011年にユネスコの世界遺産に登録され[31]、重要鳥類・生物多様性地域(IBA)にも指定されています。[29] 2001年8月27日に指定されたラムサール条約登録湿地[29]は、国立保護区全体をカバーし、面積10,700ヘクタール(26,000エーカー)で、3,300ヘクタールの湖と7,400ヘクタールの河岸および陸生生息地で構成されています。[5]
人権:エンドロイス人

湖の周辺地域はエンドロイ族の伝統的な居住地だったが、エンドロイ族は1970年代にこの地域から追放され、現在はアフリカ人権委員会で追放に異議を申し立てている。2009年、アフリカ人権委員会(ACHPR)は画期的な判決を下し、ケニア政府にエンドロイ族を歴史的な土地に復帰させ、損失を補償し、ボゴリア湖動物保護区の利益をエンドロイ族と分配するよう命じた。しかし2022年、少数民族権利グループは、その決定はまだ実施されておらず、多くのエンドロイ族が依然として「極度の貧困、文盲、健康状態の悪さ、極貧生活」を強いられていると報告した。
2024年、エンドロイ族はオギエク族と同盟を組んだ。オギエク族自身も1920年にイギリス植民地政府によってマウ森林(ケニア南西部)の先祖伝来の地から追い出されている。 2017年、オギエク族はケニア政府を相手取った訴訟でも勝訴し、政府はオギエク族の先祖代々の土地を返還し、1人当たり15万7000ケニアシリング(1026ドル)の賠償金を支払うことになっていた。2024年現在、政府はエンドロイ族の場合と同様に裁判所の命令を履行していないだけでなく、2023年11月に英国国王チャールズ3世の訪問中にケニア当局が課したさらなる立ち退きを続けている。 2024年2月6日、両民族は国際経済的・社会的・文化的権利
ネットワークの支援を受けてナイロビでデモを行い、政府に判決の履行を要求した。[32]
この地域にはトゥゲン族とイェンプス族の牧畜民が住んでおり、家畜の放牧がこの地域の主な土地利用となっている。[29]
観光
湖とその周辺地域は、野生動物、温泉、壮大な断崖や断崖絶壁、豊かな先住民文化により、年間20万人の観光客を魅了しています。[29]
湖の北端にあるロボイ村の近くにホテルの宿泊施設があります。湖の南端ではキャンプが許可されています。[33]
関連記事
注記
- ^ 自噴岩ブリスター湿地については、Ashley et al. 2002およびGail Ashley「自噴岩ブリスター湿地、地形学と水文地質学の交差点」を参照。serc.carleton.edu。ラトガース大学、地球惑星科学。 2024年7月6日閲覧。
参考文献
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外部リンク
- 「エンドロイス川とボゴリア湖の少数民族権利団体」。2009年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月6日閲覧。
- 「ボゴリア湖」。rsis.ramsar.org(ラムサール条約湿地情報サービス)。2024年7月6日閲覧。含む:
- 「ボゴリア湖ラムサール条約登録地および集水域」(PDF)(地図)。
- 「付録 1: 1993 ~ 1999 年の水鳥の調査」(PDF)。
- 「ボゴリア湖の鳥類の種類と(月別)カウント記録」(PDF)。
- 「ボゴリア湖国立保護区管理計画 2019-2029」(PDF)。
- 「フラミンゴへの汚染の影響に関する追加情報」(PDF)。
