| リオ・ティント ティント・リバーズ | |
|---|---|
リオ・ティント | |
リオティントのコース | |
| 位置 | |
| 国 | スペイン |
| 地域 | アンダルシア |
| 身体的特徴 | |
| ソース | シエラ モレナ |
| • 位置 | アンダルシア |
| 口 | |
• 位置 | カディス湾 |
• 座標 | 北緯37°12′36″ 西経6°56′17″ / 北緯37.21° 西経6.938° / 37.21; -6.938 |
| 長さ | 100 km(62 マイル) |
| 退院 | |
| • 位置 | ウエルバ |
リオ・ティント川(スペイン語発音: [ˈri.o ˈtinto]、赤い川またはティント川)は、スペイン南西部の非常に有毒な川で、アンダルシアのシエラ・モレナ山脈に源を発しています。概ね南南西に流れ、ウエルバでカディス湾に達します。リオ・ティント川は、非常に酸性が強く、鉄分や重金属の含有量が非常に多い化学組成に由来する独特の赤とオレンジ色をしています。[1]
川の色は、およそ50キロメートルにわたって保たれます。[2] 50キロメートルを超えると、リオティント川を非常にユニークにしている化学的性質が徐々に薄れ、奇妙な色も薄れていきます。川の化学的性質が変化する場所は、ニエブラの町の近くです。[2]リオティント川が大西洋につながる他の川と混ざり合うため、ニエブラの町を過ぎると川の化学的性質は著しく変化し始めます。[2]川の長さはおよそ100キロメートル (62 マイル) で、イベリア黄鉄鉱ベルト内にあります。[1]この地域には大量の鉱石と硫化物の鉱床があります。
リオティント地域では、約5,000年にわたって銅、銀、金、その他の鉱物を含む鉱石採掘が行われてきました。[ 3 ]川岸から20キロ離れ た場所でも採掘されています。[2]採掘の影響か、リオティント川は非常に酸性(pH 2)で、深い赤みがかった色は水に溶けた鉄によるものです。鉱山からの酸性鉱山排水は、酸性度(低pH)によって重金属が水に溶け出すため、深刻な環境問題を引き起こします。酸性排水のうち、どれだけが自然現象によるもので、どれだけが採掘によるものかは明らかではありません。川の汚染については深刻な環境問題が懸念されています。[2]
川は生物にとって過酷な環境ですが、極限環境生物に分類される微生物の中には、このような環境でも繁殖するものがあります。そのような生物には、細菌、藻類、従属栄養生物の特定の種が含まれます。[5]
歴史

鉱床は石炭紀(3億~3億5千万年前)に海底の熱水活動によって堆積した。リオ・ティント地域の鉱業の歴史は、紀元前3000年にタルテッサ人とイベリア人が採掘を開始したことに遡り、その後フェニキア人、ギリシャ人、ローマ人、西ゴート人、ムーア人が採掘を始めた。リオ・ティント地域は、約5000年にわたって鉱石の採掘と[3]主に銅、銀、金、後に鉄、 マンガン、その他の鉱物の化学精錬が行われてきた場所である[4] 。この長年にわたる採掘活動により、この地域の地形は大きく変化した。[3]
鉱山は放棄され使われなくなった期間を経て、1556年に再発見され、1724年にスペイン政府が再び鉱山の操業を開始した。 [4] 19世紀には、イギリスの企業が大規模な採掘事業を開始した。1873年には、鉱山を運営するためにリオ・ティント社が設立された。1930年に生産がピークに達した後、生産は減少し、銅鉱山は1986年に、銀と金の鉱山は1996年に終了した。[6]すべての採掘は2001年に終了した。[7]
2010年代の銅価格の上昇により、EMED Miningは鉱山再開に努めたが、必要な所有権の取得、環境問題、規制当局の承認の取得が困難だったため、再開は遅れた。過去には2万人もの雇用を生み出したこの鉱山は、立ち上げ段階で350人を雇用することになる。環境問題は、長い間使われていない貯水池に集中しており、新たな廃棄物の投入によるストレスに耐えられない可能性がある。[7]
起源と生態

川の過酷な環境のため、藻類などの微量の微生物を除いて、生命はほとんど存在しません。堆積物中の嫌気性細菌の存在は、川の有名な低いpH (酸性度) にいくらか寄与していると考えられており、その結果、溶解した重金属の濃度が高まります。リオ ティントの川の水は金属硫化物が多く、硫化物が食料源となるため、化学合成独立栄養微生物にとって理想的な環境を提供します。酸化による金属硫化物の代謝の産物は、鉄であり、酸性の液体が分泌されます。
このプロセスが長期間継続することで、ほとんどの地域で川のpH が2 から 2.5 に保たれると考えている科学者もいます。極度に酸性化した水でも、紅藻と緑藻の両方が比較的高濃度で繁殖していることが観察されています。[8]リオティント川の藻類レベルは川の総バイオマスの半分以上を占めていますが、藻類は複雑な生態系の特性に最小限の影響しか与えないと理解されています。[2]
現在の水位より最大60メートル高く、現在の川の流れから20キロメートルも離れた場所で微生物が媒介する複数の酸化テラスが発見されたことは、この地域で人間の採掘活動が始まる前からの自然現象である可能性を示唆しているのかもしれない。[9] 一方、何千年もの間断続的に行われてきたこれらの広大な地下および露天掘りの鉱山と化学鉱石精錬からは有毒な水が排出されていることがわかっている。[10]リオ・ティントの独特な水質化学が何千年にもわたる採掘の結果として形成されたのか、自然の原因によって形成されたのかはまだ確定していないが、川の化学組成は自然の原因と酸性の鉱山排水の両方の組み合わせによるものである可能性がある。[11] [12] [13]川は、3億5千万年以上前に形成された硫化物の巨大な堆積物がある地域を排水している。硫化物が空気、水、微生物にさらされると、酸性岩石からの排水が地表水と地下水に流れ込みます。しかし、採掘により露出面積は大幅に増加します。[12]
宇宙生物学
この川は、酸性の水に生息する極限性 嫌気性 細菌の存在により、近年科学的関心を集めている。川底の地下岩石には、細菌の餌となる鉄や硫化鉱物が含まれている。 [14] [15] [16]川の極限状態は、火星の地下水など、太陽系で液体の水が存在すると考えられている他の場所と類似している可能性がある。科学者たちはまた、過去にメリディアニ平原の火星の岩石が堆積した水の化学的性質をリオ・ティント川と直接比較した。 [17]同様に、衛星エウロパの氷面の下には酸性の[より良い情報源が必要]海があるため、リオ・ティント川は生命の環境的限界や惑星の居住可能性を研究している宇宙生物学者の関心を集めている。[11]
参照
参考文献
- ^ ab Amaral Zettler, Linda A.; Messerli, Mark A.; Laatsch, Abby D.; Smith, Peter JS; Sogin, Mitchell L. (2003-04-01). 「遺伝子からゲノムへ: スペインのリオティントにおける生物多様性を超えて」. The Biological Bulletin . 204 (2): 205– 209. doi :10.2307/1543560. ISSN 0006-3185. JSTOR 1543560. PMID 12700155. S2CID 25932347.
- ^ abcdef Fernández-Remolar, David C.; Morris, Richard V.; Gruener, John E.; Amils, Ricardo; Knoll, Andrew H. (2005). 「スペイン、リオ・ティント盆地:鉱物学、堆積性地球生物学、および火星メリディアニ平原の露頭岩石の解釈への影響」。地球惑星科学レター。240 (1): 149– 167。Bibcode :2005E&PSL.240..149F。doi :10.1016/j.epsl.2005.09.043 。
- ^ abc Fernández-Remolar, David C.; Morris, Richard V.; Gruener, John E.; Amils, Ricardo; Knoll, Andrew H. (2005). 「スペイン、リオ・ティント盆地:鉱物学、堆積性地球生物学、および火星メリディアニ平原の露頭岩石の解釈への影響」。地球惑星科学レター。240 (1): 149– 167。Bibcode :2005E&PSL.240..149F。doi :10.1016/j.epsl.2005.09.043 。
- ^ abc Bordenstein, Sarah. 「リオ・ティント、スペイン」。科学教育リソースセンター。カールトン大学。 2009年3月3日閲覧。
- ^ Fernández-Remolar, David C.; Morris, Richard V.; Gruener, John E.; Amils, Ricardo; Knoll, Andrew H. (2005). 「スペイン、リオティント盆地:鉱物学、堆積性地球生物学、および火星メリディアニ平原の露頭岩石の解釈への影響」。地球惑星科学レター。240 (1): 149– 167。Bibcode :2005E&PSL.240..149F。doi : 10.1016/ j.epsl.2005.09.043。
- ^ Davis, RA Jr.; Welty, AT; Borrego, J.; Morales, JA; Pendon, JG; Ryan, JG (2000). 「リオティント河口(スペイン):5000年間の汚染」.環境地質学. 39 (10): 1107– 1116. doi :10.1007/s002549900096. S2CID 130535502.
- ^ ab Minder, Raphael (2012年4月12日)。「苦境に立たされるスペインの町、鉱山再開の望みは遅れる」ニューヨーク・タイムズ。 2012年4月13日閲覧。
- ^ サンツ、ホセ L.;ロドリゲス、ヌリア。ディアス、エミリアーノ E.アミルズ、リカルド (2011-08-01)。 「極度の酸性川であるリオ・ティントの堆積物におけるメタン生成」。環境微生物学。13 (8): 2336–2341。ビブコード:2011EnvMi..13.2336S。土井:10.1111/j.1462-2920.2011.02504.x。hdl :10261/57674。ISSN 1462-2920。PMID 21605308。
- ^ Fernández-Remolar, David C.; Morris, Richard V.; Gruener, John E.; Amils, Ricardo; Knoll, Andrew H. (2005). 「スペイン、リオティント盆地:鉱物学、堆積性地球生物学、および火星メリディアニ平原の露頭岩石の解釈への影響」。地球惑星科学レター。240 (1): 149– 167。Bibcode :2005E&PSL.240..149F。doi : 10.1016/ j.epsl.2005.09.043。
- ^ リオ・ティント:川、鉱山、そして企業は長年にわたり汚染を続けている。ゲイリー・G・コールズ医学博士、ダルース・リーダー。2015年6月。
- ^ ab リオティント、スペイン。サラ・ボーデンスタイン、海洋生物学研究所。微生物生命教育リソース。2013年6月21日。
- ^ ab リオ・ティントと鉱山:1888年にスペインで最初の環境保護運動が行われた、長い間忘れ去られていた場所を再訪。アダム・レデラーとヴィッキー・アスコイティア。ナチュラル・ヒストリー・マガジン。2017年5月。
- ^ リオ・ティント川、アンダルシア南西部の火星のような環境。アンドリュー・フォーブス。2013 年 10 月 11 日。引用: 「地球の鉄による自然汚染と、廃鉱山による重金属汚染がある。」
- ^ Fernández Remolar, DC; Morris, RV; Gruener, JE; Amils, R.; Knoll, AH (2005). 「スペイン、リオティント盆地:鉱物学、堆積地球生物学、および火星メリディアニ平原の露頭岩石の解釈への影響」。地球惑星科学レター。240 (1): 149– 167。Bibcode :2005E&PSL.240..149F。doi :10.1016/ j.epsl.2005.09.043。
- ^ Fernández Remolar, DC; Rodríguez, N.; Gómez , F.; Amils, R. (2003). 「鉄水化学によって駆動される酸性環境の地質学的記録: ティント川システム」。Journal of Geophysical Research: Planets。108 ( E7): 5080。Bibcode : 2003JGRE..108.5080F。doi :10.1029/2002JE001918。
- ^ Sánchez Andrea, I; Rodríguez, N; Amalis, R; Sans, JL (2011). 「リオティントの嫌気性堆積物における微生物の多様性、高重金属含有量の酸性環境」.応用環境微生物学. 77 (17): 6085– 6093. Bibcode :2011ApEnM..77.6085S. doi :10.1128/AEM.00654-11. PMC 3165421. PMID 21724883 .
- ^ Guy Webster (2005-11-29). 「ニュース | NASAの探査車が火星生命の秘密の解明に貢献」Jpl.nasa.gov . 2017年1月16日閲覧。
外部リンク
- リオ・ティントに関するBBCの短編ドキュメンタリー[1]
- 火星アナログ研究技術実験に関するよくある質問
- (スペイン語)保護された景観リオ・ティント
- (スペイン語)リオティントの鉱山公園 リオティントのアーネスト・リュチ鉱山博物館へのリンクがあります。この博物館は、この地域で比較的新しい鉱山博物館で、鉱山の歴史や地質学に関する情報の常設展示があります。
