農薬がミツバチに与える影響は様々です。接触型農薬は通常植物に散布され、ミツバチが散布された植物の表面やその周囲の他の場所を這うと死に至ることがあります。一方、浸透性農薬は通常土壌や種子に混入され、植物の茎、葉、花蜜、花粉に浸透します。[1] [2]
接触型殺虫剤のうち、粉剤や水和剤の方が溶液や乳剤よりもミツバチにとって危険である傾向がある。ミツバチが採餌中に殺虫剤に接触すると、巣に戻らずにすぐに死んでしまうことがある。この場合、女王蜂、幼虫、乳蜂は汚染されず、群れは生き残る。あるいは、ミツバチが殺虫剤に接触し、汚染された花粉や蜜、あるいはミツバチの体に付着して群れに殺虫剤を持ち帰り、群れの広範囲に死滅を引き起こす可能性がある。[3]
ミツバチの個体群への実際の被害は、化合物の毒性と暴露、および使用方法の組み合わせによって決まります。土壌に混ぜたり種子に塗布したりする全身性殺虫剤は、土壌に生息する幼虫やモグラコオロギなどの昆虫だけでなく、処理された植物の葉、果実、花粉、蜜にさらされたミツバチなどの他の昆虫も殺す可能性があります。[4]
農薬、特にネオニコチノイドは、蜂群崩壊症候群などのミツバチへのリスクとの関連で調査されてきた。欧州食品安全機関(EFSA)による2018年のレビューでは、クロチアニジンなどのネオニコチノイド系農薬のほとんどの使用が野生のミツバチやミツバチにリスクをもたらすという結論が出ている。[5] [6]ネオニコチノイドは2018年以降、欧州連合(EU)全体で屋外での使用が全面的に禁止されているが、広く使用されている米国および世界の他の地域では条件付きで承認されている。[7] [8]
分類
殺虫剤の毒性は、一般的に急性接触毒性値LD50(曝露した人口の50%が死亡する曝露レベル)を使用して測定されます。毒性閾値は通常、[9] [10]に設定されます。
- 非常に有毒(急性LD50 < 2 μg /ハチ)
- 中程度の毒性(急性LD50 2~10.99 μg/ハチ)
- わずかに毒性あり(急性LD50 11~100μg/ハチ)
- 成虫のミツバチに対して無毒(急性LD50 > 100 μg/匹)です。
農薬の毒性
急性毒性
接触または摂取による農薬のミツバチへの急性毒性は、通常LD 50で定量化されます。農薬の急性毒性は、ミツバチにさまざまな影響を引き起こします。これには、興奮、嘔吐、羽の麻痺、刺され反射に似た腹部の反り返り、協調運動障害が含まれます。急性毒性は曝露モードによって異なります。たとえば、多くの農薬は接触によって毒性作用を引き起こしますが、ネオニコチノイドは経口摂取した場合により毒性があります。[11]急性毒性はより致死的ですが、亜致死毒性または蓄積効果よりも一般的ではありません。[12]
致死性および慢性的な影響
農薬、特にネオニコチノイド系農薬への野外曝露[13]は、曝露したミツバチに複数の生理学的および/または行動上の亜致死的影響を及ぼす可能性がある。[14] ミツバチに対する亜致死的影響には、行動および運動機能の障害、免疫力の低下、発育の遅れなどが含まれる。[15] [16] [17]
コロニー崩壊症候群
蜂群崩壊症候群(CCD)は、成虫のミツバチが突然巣からいなくなる症候群です。この症候群には多くの説明が提案されていますが、主な原因は特定されていません。米国農務省は、2010年に議会に提出した報告書で、農薬、病原体、寄生虫など、複数の要因が重なって蜂群崩壊症候群を引き起こしている可能性があると指摘しました。農薬が原因の一部であると疑われていましたが、健康な蜂群とCCDに感染した蜂群の調査では、蜂の蜜蝋と花粉に同程度の農薬が含まれていることが明らかになりました。[18]
巣箱あたりの蜂の殺傷率
一つの蜂の巣における蜂の殺害率は以下のように分類できる。[19]
- 1日あたり100匹未満のミツバチ – 通常の死亡率
- 1日あたり200~400匹のミツバチ – 殺傷量が少ない
- 1日あたり500~900匹のミツバチ – 中程度の殺傷
- 1日あたり1000匹以上のミツバチ – 大量殺傷
農薬製剤
農薬には様々な製剤がある:[3]
- ダスト(D)
- 水和剤(WP)
- 可溶性粉末(SP)
- 乳剤(EC)
- ソリューション(LS)
- 顆粒剤(G)
農薬
除草剤である 2,4-D を除き、記載されている物質はすべて殺虫剤です。一部の物質はクモ駆除剤でもあります。
非常に有毒で米国では禁止されている
- オルドリンは1974年に米国EPAによって禁止された。[66]
- ディルドリンは1974年に米国EPAによって禁止された。[67]
- ヘプタクロル[68]
- リンデン、BHCはカリフォルニア州で禁止されている。[69]米国では2006年にEPAによって農業用途での使用が禁止された。[70]
規制政策
欧州食品安全機関(EFSA)が特定したミツバチの健康へのリスクに基づき、EUは2013年4月にネオニコチノイドの チアメトキサム、クロチアニジン、イミダクロプリドの使用を制限することを決定しました。[71]フィプロニルもトウモロコシとヒマワリへの使用が禁止されました。[72]
2015年、米国環境保護庁(EPA)は、作物が開花する受粉期にミツバチに有毒であることが知られている特定の殺虫剤と除草剤の使用を禁止することを提案した。種子処理はミツバチの健康にリスクをもたらすとは考えられていなかった。これらの提案の修正版が2017年1月にEPAの政策として採用された。[73]
2018年4月、欧州連合加盟国は、閉鎖された温室内を除き、ネオニコチノイド系殺虫剤の使用を全面的に禁止することに合意した。[74]この禁止案の投票は、ネオニコチノイドが家畜ミツバチと野生ミツバチの両方に高いリスクをもたらすと結論付けた2018年2月のEFSAの報告書を受けて行われた。[75]この禁止は国民の強い支持を得たが、農薬業界や一部の農業団体からの批判に直面した。[76]
2020年にEPAは住宅の芝生や芝地でのネオニコチノイドの使用を制限する提案を政策に追加したが、それ以外は米国内でネオニコチノイドが引き続き使用されることを確認した。[77]
農薬によるミツバチの死を防ぐための一般的な対策
夕方または夜間の農薬散布
開花した花に直接農薬を散布することを避けることで、ミツバチが有毒物質にさらされるのを防ぐことができます。何らかの理由で開花した花に農薬を散布する必要がある場合は、ミツバチが畑にいない夕方または夜間に散布する必要があります。ミツバチが通常採餌する時間は、気温が55〜60°F(13〜16°C)を超える日中です。[3] [52] [78]
参照
- ミツバチと有毒化学物質
- コロニー崩壊症候群
- 絶滅危惧節足動物
- フィプロニル
- ミツバチの飢餓
- イミダクロプリドのミツバチへの影響
- ネオニコチノイド
- 農薬の誤用
- 農薬
- 受粉
- 花粉媒介者の減少
- 米国環境保護庁
参考文献
- ^ 「農林水産省」。2015年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月20日閲覧。
- ^ Zioga, Elena; Kelly, Ruth; White, Blánaid; Stout, Jane C. (2020年10月). 「植物の花粉と蜜に含まれる植物保護製品の残留物:現在の知識のレビュー」.環境研究. 189. 109873. doi : 10.1016/j.envres.2020.109873 . hdl : 2262/95794 . ISSN 0013-9351. PMID 32795671.
- ^ abc 「農薬から花粉媒介者を守る - ミツバチ、養蜂、花粉媒介者の保護」。Honey Bee Program。2021年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ Abrol, Dharam P. (2011年10月5日). 受粉生物学: 生物多様性の保全と農業生産. Springer. ISBN 9789400719422。
- ^ 「ネオニコチノイド:ミツバチへのリスクを確認 | EFSA」www.efsa.europa.eu 2018年2月28日。2023年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月23日閲覧。
- ^ 「ミツバチに対する農薬リスク評価のピアレビューにおける有効成分クロチアニジンに関する結論」EFSAジャーナル. 11 : 3066. 2013. doi :10.2903/j.efsa.2013.3066. 2022年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月12日閲覧。
- ^ Carrington, Damian (2018-04-27). 「EU、ミツバチに害を与える殺虫剤の全面禁止に合意」。ガーディアン。ISSN 0261-3077 。2024年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年6月23日閲覧。
- ^ ミルマン、オリバー(2022年3月8日)。「昆虫を麻痺させる有毒な殺虫剤の使用を米国が拡大、ミツバチへの懸念」 ガーディアン。ISSN 0261-3077 。 2023年6月23日閲覧。
- ^ http://www.agr.wa.gov/pestfert/Pesticides/docs/PollinatorSLNSect18.pdf 2014-10-30にWayback Machineでアーカイブワシントン州における第18条緊急免除および第24条(c)特別地域ニーズ登録のための花粉媒介者保護要件; 登録サービスプログラム農薬管理課ワシントン州農業省、2006年12月
- ^ サンフォード 1993.
- ^ Hladik, Michelle L.; Main, Anson R.; Goulson, Dave (2018-03-20). 「ネオニコチノイド系殺虫剤に伴う環境リスクと課題」.環境科学技術. 52 (6): 3329–3335. Bibcode :2018EnST...52.3329H. doi : 10.1021/acs.est.7b06388 . ISSN 0013-936X. PMID 29481746.
- ^ Hopwood J, Code A, Vaughan M, Biddinger D, Shepherd M, Black SH, Lee-Mäder E, Mazzacano C (2012). ネオニコチノイドはミツバチを殺しているのか? (PDF) (レポート). オレゴン州ポートランド: 無脊椎動物保全のためのゼクセス協会。 2016年4月23日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2016年5月4日閲覧。
- ^ ピサ、レナード;ゴールソン、デイブ。ヤン・エンチェン。ギボンズ、デイビッド。サンチェス・バヨ、フランシスコ。ミッチェル、エドワード。アエビ、アレクサンドル。ファン・デル・スルイス、ジェローン。マッカリー、クリス JK;ジョリオ、キアラ。ロング、エリザベス・イム。マクフィールド、メラニー。マールテン州ビジレベル・ヴァン・レクスモンド。ボンマタン、ジャン=マルク (2017)。 「浸透性殺虫剤に関する世界統合評価 (WIA) の最新情報。パート 2: 生物と生態系への影響」。環境科学と公害の研究。28 (10): 11749–11797。土井: 10.1007/s11356-017-0341-3。PMC 7921077。PMID 29124633。
- ^ Desneux, Nicolas; Decourtye, Axel; Delpuech, Jean-Marie (2007年1月). 「農薬の有益な節足動物に対する亜致死的影響」. Annual Review of Entomology . 52 (1): 81–106. doi :10.1146/annurev.ento.52.110405.091440. PMID 16842032.
- ^ Williamson, Sally M.; Willis, Sarah J.; Wright, Geraldine A. (2014-10-01). 「ネオニコチノイドへの曝露は成虫の働き蜂の運動機能に影響を与える」. Ecotoxicology . 23 (8): 1409–1418. doi :10.1007/s10646-014-1283-x. ISSN 1573-3017. PMC 4165879. PMID 25011924 .
- ^ Czerwinski, Mitchell Andrew; Sadd, Ben Michael (2017年6月). 「ネオニコチノイド系農薬への曝露とマルハナバチの免疫の有害な相互作用」. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology . 327 (5): 273–283. doi :10.1002/jez.2087. ISSN 2471-5638. PMID 29356442. S2CID 315073. 2024年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年7月12日閲覧。
- ^ Wu, Judy Y.; Anelli, Carol M.; Sheppard, Walter S. (2011-02-23). 「働き蜂(Apis mellifera)の発育と寿命に対する幼虫の巣房内の農薬残留物の亜致死的影響」. PLOS ONE . 6 (2): e14720. Bibcode :2011PLoSO...614720W. doi : 10.1371/journal.pone.0014720 . ISSN 1932-6203. PMC 3044129. PMID 21373182 .
- ^ 「USDA CCD Report」(PDF)。2023年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年7月12日閲覧。
- ^ Radunz, L. および Smith, ESC 農薬はミツバチに有害 2016-03-03 にアーカイブ昆虫学、ダーウィン、オーストラリア
- ^ “Carbaryl”. Extoxnet . 2021年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ ab "Carbofuran". Extoxnet . 1994年8月1日. 2019年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “メソミル”. Extoxnet . 2021年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「アーカイブコピー」。2009年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年2月4日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ “Propoxur”. Extoxnet . 2021年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「acephate」。2008年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2005年2月18日閲覧。
- ^ 「アセフェート一般ファクトシート」(PDF)。国立農薬情報センター。2011年。 2021年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年7月24日閲覧。
- ^ “Azinphos-methyl”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ スコット、アレックス(2008年8月4日)。「ヨーロッパ、アジンホスメチル農薬の使用に対する訴えを却下」。ケミカルウィーク。2022年3月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月11日閲覧。
- ^ “クロルピリホス”. Extoxnet . 2021年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ coumaphos 2005年2月5日アーカイブ、Wayback Machine
- ^ “Demeton-S-methyl”. Extoxnet . 2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Diazinon”. Extoxnet . 2021年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Dicrotophos”. Extoxnet . 2009年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ Clinch, P. G; Palmer-Jones, T; Forster, I. W (1973). 「シロツメクサに散布したジクロトホスとメトミルのミツバチに対する影響」ニュージーランド実験農業ジャーナル。1 : 97–9. doi : 10.1080 /03015521.1973.10427625。
- ^ “ジクロルボス”. Extoxnet . 2021年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “ジメトエート”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「フェンチオン」Extoxnet 。 2021年7月24日閲覧。
- ^ “フェニトロチオン”. Extoxnet . 2017年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Fonofos”. Extoxnet . 2021年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「マラチオン一般ファクトシート」(PDF)。2021年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2024年7月12日閲覧。
- ^ “ACEPHATE (ORTHENE)”. Extoxnet . 2022年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月26日閲覧。
- ^ “メチダチオン”. Extoxnet . 2021年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “パラチオン”. Extoxnet . 2017年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Mevinphos”. Extoxnet . 2021年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Monocrotophos”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Naled”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “DEMETON-S-METHYL”. Extoxnet . 2021年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年1月26日閲覧。
- ^ “Phorate”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Phosmet”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “アーカイブコピー”. 2020年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年7月12日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク) - ^ 「花粉媒介者と受精卵に対する農薬の毒性」農業・食品・環境センター。2017年1月25日。2021年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月24日閲覧。
- ^ Krupke、Hunt & Foster 2021より。
- ^ “Bifenthrin”. pmep.cce.cornell.edu . 2018年10月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月25日閲覧。
- ^ “Permethrin”. Extoxnet . 2012年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Cypermethrin”. Extoxnet . 2021年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Esfenvalerate”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Resmethrin”. Extoxnet . 2021年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「有効成分ファクトシート」(PDF)。国立農薬情報センター。2015年11月9日。 2014年8月1日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。2021年7月24日閲覧。
- ^ MSDS アーカイブ 2006-06-12ウェイバックマシンで Scourge' Formula IIについて
- ^ “メトキシクロル”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ “Endosulfan”. Extoxnet . 2021年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「EPAクロチアニジンレビュー」。2015年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月20日閲覧。
- ^ 「ニュージーランド全国養蜂家協会 – 申請書 ERMA200886 に関する提出書類」(PDF) 。2016 年 3 月 4 日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2013年 5 月 18 日に閲覧。
- ^ ペリー、トレント; チャン、ジャニス Q; バターハム、フィル; ワトソン、ジェラルド B; ゲン、チャオシアン; スパークス、トーマス C (2012)。「ショウジョウバエのニコチン性アセチルコリン受容体サブユニットの変異がニコチン性アセチルコリン受容体を標的とする殺虫剤に対する感受性に与える影響」農薬生化学および生理学。102 : 56–60。doi : 10.1016 /j.pestbp.2011.10.010。
- ^ “2,4-D”. Extoxnet . 2021年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ 「Aldrin」(PDF) 。 2015年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2005年2月18日閲覧。
- ^ 「dieldrin」(PDF) 。 2015年9月21日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2005年2月18日閲覧。
- ^ “Heptachlor”. Extoxnet . 2021年8月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
- ^ Moroni, Flavio; Russi, Patrizia; Gallo-Mezo, Miguel Angel; Moneti, Gloriano; Pellicciari, Roberto (1991). 「ラット脳におけるキノリン酸およびキヌレン酸含有量の調節:エンドトキシンおよびニコチニルアラニンの影響」Journal of Neurochemistry . 57 (5): 1630–5. doi :10.1111/j.1471-4159.1991.tb06361.x. PMID 1833509. S2CID 12613550.
- ^ 「2002年リンデン再登録適格性決定(RED)の補遺」(PDF)。米国環境保護庁。2006年。2021年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年7月23日閲覧。
- ^ Torello, Alessandro; Haddon, Michael (2013年4月29日). 「EU、ミツバチに害を与える農薬を制限へ」. WSJ . 2013年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月24日閲覧。
- ^ “ネオニコチノイド”. ec.europa.eu . 2022年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月1日閲覧。
- ^ 「農薬製品によるミツバチへの急性リスクを緩和する政策」。米国環境保護庁。2015年5月28日。2021年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月20日閲覧。
- ^ 「EU、ミツバチ保護のためネオニコチノイド系殺虫剤を全面禁止へ」ロイター2018年4月27日。2018年6月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月29日閲覧。
- ^バトラー、デクラン(2018年2月28 日)。「EUは大規模な科学的レビューの後、農薬禁止に投票する予定」。ネイチャー。555 ( 7695 ):150–151。Bibcode :2018Natur.555..150B。doi : 10.1038 /d41586-018-02639-1。
- ^ Carrington D. 「EU、ミツバチに害を与える殺虫剤の全面禁止に合意」。ガーディアン。2018年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月27日閲覧。
- ^ 「ネオニコチノイドの暫定登録審査決定案」。米国環境保護庁。2020年1月30日。2021年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月20日閲覧。
- ^ エリス、バクセンデール、キース 1998.
外部リンク
- 「ミツバチと農薬」。Mid -Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium。1978年。2007年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月23日閲覧。
- Hooven L、Sagili R、Johansen E (2016)。「農薬によるミツバチの中毒を減らす方法」オレゴン州立大学。2021年7月23日閲覧。[永久リンク切れ ]
- Mayer DF、Johansen CA、Baird CR (1999)。「農薬によるミツバチの中毒を減らす方法」(PDF) 。ワシントン州立大学。 2007年2月4日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2021年7月23日閲覧。
- McBride DK (1997). 「ミツバチを農薬から守る」ノースダコタ州立大学。2006年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月23日閲覧。
- サンフォード MT (1993)。「ミツバチを農薬から守る」フロリダ大学。2021年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2005年1月29日閲覧。
- Krupke CH、Hunt G、Foster RE (2021)。「ミツバチを農薬から守る」(PDF)。パデュー大学。2021年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年7月23日閲覧。
- Ellis MD、Baxendale FP、Keith DL (1998)。「殺虫剤使用時のミツバチの保護」ネブラスカ大学リンカーン校、エクステンション。2005年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月23日閲覧。
- 米国 EPA 農薬登録 (PR) 通知 2001-5 2006-09-30 にWayback Machineでアーカイブ
- ミツバチの健康:議会の背景と課題 2021-07-05ウェイバックマシンにアーカイブ 議会調査局
- ミツバチの健康:農薬の役割 2021-07-05 アーカイブ済みウェイバックマシン 議会調査局
- 「無脊椎動物保全のためのゼルセス協会」。2014年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月24日閲覧。
