
ミル・ラックス湖(/ məˈlæks / mə - LAKS 、別名ミル・ラックス湖またはミル・ラックス)は、アメリカ合衆国ミネソタ州にある大きく浅い湖です。ミネアポリス・セントポール大都市圏から北へ約75マイル(121km )のミル・ラックス郡、エイトキン郡、クロウ・ウィング郡に位置しています。
ミル・ラックスはフランス語で「千の湖」を意味する。この地域に歴史的に居住していたオジブワ族の言語では、この湖はミシ・ザアガイガン(「大きな湖」)と呼ばれている。
ミル・ラクスは、ミネソタ州でレッド湖に次いで2番目に大きな内陸湖で、面積は132,516エーカー(536 km 2 )です。[ 1 ]最大水深は42フィート(13メートル)です。湖の大部分の水深は20~30フィート(6~9メートル)です。湖の南半分には砂利や岩の堆積地がよく見られます。
ミル・ラックス湖には数多くの島々があり、その多くは1エーカー(4,047平方メートル)以下の大きさで、私有地となっている。
以下のリストは、大きい順から小さい順に並んでいます。
湖のあらゆる場所で浅瀬の岩礁での釣りができます。湖の南側の深い砂利や岩場、そして北半分の数十か所の泥地では深水釣りができます。湖の周囲では、さまざまな底質の岸辺ブレイクでの釣りができます。藻の生えている水深は9 ~ 12 フィート (3 ~ 4 m)です。湖のいくつかの地形には、地元の漁師による多くの名前があります。湖の南西地域にある小さな岩でできた島、スピリット島は、風化して浸食されたピンクと白の花崗岩の巨石で構成されています。スピリット島は、ミル湖にある 2 つの島のうちの 1 つで、国立野生生物保護区に指定されています。
この湖には、ウォールアイ、ノーザンパイク、マスキー、ジャンボパーチ、スモールマウスバス、ラージマウスバス、ブラッククラッピー、バーボット、トゥリビーなど、多くの種類の魚が生息しています。ミネソタ州で最も人気のある釣り湖の1つです。冬には、氷上釣り小屋が数千軒も建ち並びます。ここはウォールアイの主要な産卵場であり、毎年数十億個のウォールアイの卵と稚魚がここで産まれます。水温躍層がないため、魚は湖の全域を移動することができます。
ウォールアイ( Sander vitreus )の個体数は、シスコ( Coregonus artedi)の個体数減少とともに、2016年に過去最低を記録した。 [ 2 ]これらの個体数減少は、高温、高い漁獲圧、および幼魚のウォールアイの共食いに起因するとされた。[ 3 ]しかし、2023年と2024年にはウォールアイの個体数が着実に増加していることが観察され、ミネソタ州天然資源局による漁業規制の緩和につながった。[ 4 ]
ミル・ラックス・バンド・オブ・オジブワの漁業規制は、一般向けの規制とは異なります。一般向けの漁業規制は季節ごとに変更される可能性がありますが、ミル・ラックス・バンド・オブ・オジブワは、1837年の条約から漁業、狩猟、収穫の権利を保持しています。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]バンドの漁業と狩猟は、彼らの保護法によって規制されています。[ 8 ]
考古学者によると、この湖周辺地域はミネソタ州で最も古い人類居住地の1つである。ラム川はミル・ラックス湖から流れ出し、現在のアノーカで南のミシシッピ川に合流する。
初期のフランスの地図では、この湖はLac BuadeまたはMinsisaugaigunとも表記されていました。[ 9 ] 1733 年の Henry Popple の地図では、Mille Lacs Lake は「Lake Miſsiſsucaigan or Baude」と表示されています。1843 年になっても、アメリカ合衆国政府の地図では「Mini Sagaigonin or Mille Lacs」と呼ばれていました。[ 10 ]
この湖はダコタ語でBdé Wakháŋ (霊的な/神秘的な湖)として知られています。サンティー・スー族のムデワカントン族は、湖の周辺に居住していることで知られています。オジブワ語では、この湖はMisi-zaaga'igan megwe Midaaswaakogamaakaan(千の湖の地域の大きな/偉大な/大きな湖)または単にMisi-zaaga'igan (大きな湖)として知られています。これは、ブレナード湖地域で最大の湖であるためです。同様に、フランス人はこの湖を「ミル・ラックス湖」(Lac des Mille Lacs )と名付けました。これは、ブレナード湖地域が「千の湖の地域」( Pays des Mille Lacs )と呼ばれていたためです。[ 11 ]
湖周辺地域は保護されており、州立公園(ファーザー・ヘネピン州立公園とミル・ラックス・カティオ州立公園)として一般に開放されている。連邦政府に承認されたミル・ラックス・オジブワ族の居住地であるミル・ラックス・インディアン居留地の一部が湖に隣接している。
2013年には、アイスショブと呼ばれる風で吹き寄せられた氷の壁が湖から移動し、湖岸の家屋に被害を与えた。[ 12 ] [ 13 ]
ミル・ラックス湖地域は、ミネソタ州中東部にある後期更新世の氷河作用によって形成された盆地に位置しています。ミネソタ州天然資源局が行った調査では、ミル・ラックス・カティオ州立公園は、氷河が溶けてモレーン内に閉じ込められた水によって形成されたモレーンで塞がれた盆地であると説明されています[ 14 ]。この調査では、氷河が溶けた後、湖の水位がはるかに高かったこと、そして湖がラム川やオナミア湖への水路などさまざまな出口を通って排水されていたことも説明されています。
湖周辺の花崗岩、シルト、砂利の堆積物は、かつてこの湖岸がもっと高かったことの証拠である。これらの堆積物は、氷が溶けて、現在は消滅した湖水路を通って堆積した。[ 15 ]
ミル・ラックス湖のゼブラ貝は、水中の懸濁粒子を濾過して栄養循環を変化させ、自然な循環パターンを乱している。濾過摂食は、糞、偽糞、殻の物質を通して、栄養分や有機物を表層から湖底へと移動させながら、水の透明度を高めることができる。このプロセスは、底生栄養循環の重要性を高める一方で、プランクトン生物が利用できる懸濁食物の量を減少させる可能性がある。[ 16 ]
ミル・ラックス湖では、ゼブラ貝の定着に伴う水の透明度の向上は、水生植物や魚の生息環境にも影響を与える可能性がある。水が透明になると光が湖の奥深くまで届くようになり、底生植物の成長が促進され、ウォールアイ、シスコ、ノーザンパイク、スモールマウスバスなどの種の生息環境が変化する可能性がある。[ 17 ]
ミル・ラックス湖は広くて比較的浅いため、氷のない季節には風による混合によって溶存酸素と栄養分が水柱の大部分に再分配される。この混合により、より深い二回循環湖に比べて長期的な成層は制限されるが、穏やかな時期や暖かい時期には短期的な温度層が形成されることもある。混合は、リン、窒素、有機物、溶存酸素が水柱と底質の間でどのように移動するかを制御することで、生物地球化学的条件に影響を与える。これらの条件は、湖の一次生産、餌の利用可能性、魚の生息地にとって重要である。[ 18 ]
ミル・ラックス湖の総合栄養状態指数(TSI)は43で、中程度の栄養状態である。[ 19 ]この栄養状態指数は、その生態地域内の湖の予想される総合TSIの範囲内である。[ 19 ]
生態地域内の他の湖と比較すると、全リン、クロロフィルa、セッキ深度はすべて予想範囲内ですが、塩化物、全懸濁物質、導電率レベルはすべて予想範囲を超えています。[ 20 ]プランクトン食動物のレベルが高いと、湖内の他の種が必要とする食物と栄養素の利用可能性に影響します。[ 3 ]
全窒素と全リンの比率が低いということは、湖がリン不足であることを示しており、これは比較的低い全ケルダール窒素と相まって、藻類の大量発生を大きく抑制している。[ 20 ]

水生外来種であるゼブラガイは、2005 年頃にミル・ラックス湖に定着しました。[ 21 ]ゼブラガイの存在により湖の栄養状態指数が低下し、ゼブラガイの出現以来、懸濁粒子を濾過摂食する方法のためか、セッキ深度の測定値が著しく増加しています。[ 21 ]セッキ深度で測定された 2010 年以降の湖の水の透明度の急激な上昇は、ゼブラガイの侵入の時期と一致しています。湖内の水の透明度が増加すると、水生植物のレベルも増加する可能性があります。これは魚の生息地を変化させる可能性があり、一部の種の生産性には好ましいですが、他の種には好ましくありません。[ 3 ]湖で最も一般的に漁獲されるウォールアイの生産性と個体数の減少に寄与することは、水の透明度の増加に寄与することが一般的です。[ 22 ]ゼブラガイは、水柱から栄養分を取り込み、それを堆積物に隔離することで、水柱内の一次生産者に利用可能な栄養分を減少させることでも知られています。[ 23 ]しかし、リンとクロロフィルaのレベルは、侵入以来一貫していると報告されており、これは成層していない湖で以前にも見られました。[ 24 ] [ 25 ]

周辺地域の農業の拡大やその他の人為的要因による流出水は、1960年代から少なくとも2000年代初頭まで、堆積物とリンの蓄積量の増加を引き起こしました。[ 26 ]これは、2002年に湖から採取された堆積物コアの分析から明らかであり、ヨーロッパ人の入植以来、湖に定着した新しい微生物種はほとんどない一方で、微生物群集は依然として栄養塩と堆積物の負荷の影響を受けていることも判明しました。[ 26 ]特に、堆積物コアは、湖の表層域におけるリンの利用可能性の増加の結果として、底生微生物が減少し、水柱を自由に浮遊する微生物分類群が優勢になっていることを示しました。[ 26 ]この堆積物コアは、表層環境から堆積物への栄養塩の流れを増加させることが知られているゼブラガイの導入前に採取されたことに注意してください。[ 23 ]
地下水は人為的影響の指標にもなり得る。ミル・ラックス湖周辺地域の地下水は氷河帯水層と岩盤帯水層に存在する。[ 27 ]これらの帯水層からの水は井戸からの取水によって放出され、近くの帯水層に流れ込み、ミル・ラックス湖やラム川などの水域に流れ込む。[ 27 ] 1990年代後半にこの地下水を調査したところ、ナトリウム、マンガン、鉄の濃度が繰り返しEPAの健康と飲料水に関する許容基準を超えていた。[ 27 ]サンプルからは複数の一般的な農薬、微量金属、揮発性有機化合物も検出されたが、亜鉛濃度を除いて検出限界以下であった。[ 27 ]人為的影響による湖内の地下水汚染の可能性のある原因としては、土地利用や商業、工業、農業活動などが挙げられるが、これらに限定されない。[ 27 ]
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