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マイクロプラスチック

  • ビニール袋はいつ発明されましたか?

    彼らはずっと私たちと一緒にいるように見えますが、それはかなり最近の発明です。まず、イギリスのノースウィッチにある化学工場でポリエチレンが偶然製造された1933 年に旅行する必要があります。ポリエチレンはこれまで少量ずつ製造されていましたが、これは工業的に実用化された最初の材料の合成であり、当初は第二次世界大戦中に英国陸軍によって秘密裏に使用されました。


    ビニール袋自体の起源は 1965 年に遡ります。1960年代には、プラスチックの人気が高まっていました。今日、世界で最も広く普及しているプラ​​スチックの 1 つであるポリエチレンは、1898 年に作られました。しかし、高密度ポリエチレンを製造する方法が発見されたのは 1953 年になってからでした。高密度ポリエチレンは、私たちが使用する通常のプラスチック袋の製造に使用されていました。見られ、今でもどこでも見られます。


    セルロースフィルムを販売していたスウェーデンのセロプラスト社は、その素材の使い方や売り方を工夫していた。 1960 年、同社は社内チームが設計した「包装用チューブ」の米国特許を申請しました。彼のアイデアは、平らにしたプラスチックのチューブを一定の間隔で密封して袋の底を作り、上部を開いたままにして、包装する必要があるものを入れることができるというものでした。しかし、チームメンバーの一人がもっと良い方法を思いつきました。それは、チューブの底を密閉し、もう一方の端でプラスチックチューブの一部に穴を開けてハンドルを作るというものでした。こうして、ついに1965 年に「ビニール袋」が特許を取得しました。

    プラスチックの急速な普及

    最終的なデザインはエンジニアのステン・グスタフ・トゥーリンの仕事であり、すぐにヨーロッパでこれまで使用されていた布製バッグに取って代わり始めました。数年後の 1979 年に、これらの新しいビニール袋はヨーロッパ全土の袋市場の 80% を支配し、海外に出荷され始めました。米国でも好意的に受け入れられ、その使用も大幅に広がりました。プラスチック志向の企業は、紙や再利用可能なバッグは持ち運びが容易ではなく、プラスチックほど強度もなかったため、自社製品を紙や再利用可能なバッグよりも優れているものとして積極的に宣伝し始めています。そしておそらく最も重要な部分…紙はプラスチックよりも製造コストが高かったのです


    当時はプラスチックの問題は考慮されていませんでしたが、それは環境への影響でした。さて、興味深いのは、森林伐採を引き起こすため環境に有害であると考えられた紙袋の代替品として、ビニール袋(分解するのに約150年かかります)が開発されたということです

    毎年、海には8トン以上のプラスチック廃棄物が流入していることをご存知ですか?

    それはすでにどこにでもある製品です。それらはエベレスト山の頂上や極地の氷床に至るまで、最も暗い海の深さに現れ、重大な環境問題を引き起こしています。その発明と使用によってもたらされる直接的な利益にもかかわらず、環境への影響は悲惨です。プラスチックは海洋を大規模に汚染し、地球温暖化に貢献します。プラスチックは合成分子 (マイクロプラスチック) から作られており、私たちの健康に悪影響を与える可能性があり、環境劣化は人間の健康にも影響を与えています。最後に、プラスチック廃棄物の処理も納税者の負担となります。

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  • 世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動

    「気候変動」と「地球規模の変化」という概念は、しばしば混同されます。気候変動は地球全体に影響を与えるため、これは部分的には論理的です。しかし、私たちが地球規模の変化について話すとき、それは気候、生物学、生態学、生物地球化学など、さまざまなレベルで発生する出来事のことで あり、それは自然環境経済的および社会政治的レベルの両方に影響を及ぼします。

    この地球規模の変化は人為的なものであり、その原因は相互に関連しています。今日は、人間が責任を負う地球規模の変化の5 つの主な推進力について探っていきます。

    世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動
    生息地の断片化 – 生息地の断片化は地球規模の変化の原因の 1 つです

    5. 土地利用の変化

    地表の半分以上が何らかの形で人間の手の影響を受けています。生態系の構造を変えること自体が、地球規模の変化を促すことは明らかです。

    都市化された土地、牧草地、林業、鉱山、そしてとりわけ、すでに総面積の3分の1を占めている農地の形であっても。これらすべてが、とりわけ森林の断片化を引き起こします。熱帯地域では、500 km2 以上の面積を占める森林は 20% のみです。過去10年間で7%以上下落した値。

    土地利用の変化により劣化が生じ、その物理的、化学的、生物学的特性が変化します。また、土壌の侵食の仕方も変化し、砂漠化が促進され、化学循環が変化し、最終的には人類が野生動物と接触することになり、種の消滅新たな病気の発生を引き起こす可能性があります。

    世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動
    資源の乱獲 – 水などの資源の乱獲は、非常に深刻な結果をもたらす可能性があります。

    4. 資源の乱獲

    天然資源の開発は土地利用の変化と密接に関係していますが、おそらくその過剰開発が地球規模の変化に最も寄与する重要な資源であるについて話しましょう。

    20 世紀の間、年間の水消費量は約 600 km 3 から約 4,000 km 3 に増加したと推定されています。人口増加を上回る成長。繰り返しますが、主な原因は農業利用と工業利用(それぞれ 69% と 19%)であり、人間による消費はわずか 12% を占めています。

    生息地の断片化に加えて、水の枯渇は浸食と砂漠化を促進します。湿地の喪失は生物多様性に直接影響を与え、気候変動に悪影響を与える可能性があります。しかしさらに、利用可能な飲料水とその水質が低下すると、食糧安全保障が脅かされ、民族間の紛争につながる可能性があります。

    世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動
    マイクロプラスチック – マイクロプラスチックは今世紀最大の汚染問題の 1 つとして注目されています。

    3. 汚染

    あらゆる形態の汚染は地球規模の変化に寄与します。大気汚染は気候変動の一因となる一方、水質汚染は水の乱獲につながります。放棄された漁網や釣り糸などの固形廃棄物は、動物の手足の切断やクジラ類の座礁を引き起こす可能性があります。

    しかし、ここ数十年で最も重要な汚染物質の 1 つはプラスチックです。毎年、何百万トンものプラスチックが川から海に投棄されています。アジアの河川からの放流量が全体の3分の2を占めています。

    プラスチック廃棄物の除去は非常に難しく、すでに海鳥の種の 44%、海洋哺乳類の 43% に影響を与えています。マイクロプラスチック粒子に関しては、私たちが消費する魚の最大 25% が汚染されていると推定されています。

    世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動
    外来種 – 今日、外来種は生物多様性損失の主な原因となっています。

    2. 侵略的外来種

    現在、新しい生態系への外来種の導入は生物多様性損失の最大の原因であると考えられており、また気候変動に次いで地球規模の変化を引き起こす2番目に重要な原因であると考えられています。

    外来種の外来種は過去半世紀で 2 倍に増加し、環境と社会経済の両方に一連の影響を与えています。それらは、競争、捕食、病気の伝播、さらには交配によって在来種を駆逐し、時には絶滅に追い込むこともあります。生息地の構造を変えたり、栄養サイクルを変更したりできるものもあります。

    社会的、経済的観点から見ると、農業、林業、家畜、インフラに深刻な影響を及ぼし、経済に深刻な影響を与える可能性があります。そしてそれらは人に伝染する病気の媒介者となり、公衆衛生を危険にさらす可能性があります。

    世界を悪い方向に変えている5つの人間の行動
    気候変動 – 人為的気候変動は地球規模の変化の主な原因です。

    1. 気候変動

    気候変動は地球規模の変化の主な要因であると考えられています。原因は明らかです。温室効果ガス、特に化石燃料の燃焼によって発生し、二次的に工業や畜産によって発生します。その影響には、海面上昇、海洋の酸性化、生態系全体の移動または消失、農業生産性の損失などが含まれます…そして、もしそれが起こった場合、 6番目の大絶滅を意味する可能性のある生物多様性の崩壊の可能性があります。地球の歴史の塊の中で

    すでに述べたように、地球規模の変化は地球規模の出来事であり、多くの要因によって引き起こされます。

    これら 5 つの主な原因は、互いに関連し合い、影響し合っていますが、すべて人間の活動によって引き起こされ、私たち自身に深刻な影響を与え、地政学的問題を助長し、

    社会的不平等。それらの中には軽減できるものもあれば、再発を防ぐことができるものもありますが、場合によっては、その影響を克服する方法を見つけるのに多大な労力が必要になることもあります。私たちは皆、砂粒を寄付することができますが、最終的な責任は、何らかの形でこれらの活動を推進し続ける大国と業界にあります

    参考文献:

    バルバネラ、パトリシア、ファフ、アレクサンダー 他2019. 現状とトレンド – 変化の推進力。生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォームの生物多様性と生態系サービスに関する世界的評価報告書(ブロンディツィオ、ES、セッテレ、J.、ディアス、S.、ンゴ、HT)。 IPBES事務局です。 DOI: 10.5281/ZENODO.5517423

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  • 気候についての好奇心

    気象現象は、太陽が地表を不均一に加熱するために発生します。この差により温度が変化し、暖かい空気を温度の高い地域から温度の低い地域に移動させる気流 (風) が形成されます。太陽は地球上でこのプロセスを常に推進し、高低の気圧システム、風、雲、および多くの気象現象を引き起こします。

    気候についての好奇心
    天気についての好奇心 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    気候に関する神話をいくつ知っていますか?雷は二度落ちますか?

    ほとんどの人は、雷は同じ場所に二度落ちることはないと信じていますが、特にゆっくりと進む嵐の場合、雷は木やアンテナなどの高い物体に複数回落ちる可能性があるため、これは多く存在する気象神話の 1 つです。

    台風とハリケーンは同じですか?

    ハリケーンと台風は異なる気象現象を表していると多くの人が考えていますが、これらは海上で発生する同じ種類の嵐の名前です。どちらも熱帯低気圧として知られており、これらの気象現象の総称ですが、ハリケーンは大西洋で発生し、台風は太平洋で発生します。この簡単な指定により、気象学者は嵐が発生する海の領域をすぐに知ることができます。

    どこでも雪が降ることはありますか?実のところ、時には予期せぬ場所で雪が降ることもあります。

    確かに、冬の間にシベリアやカナダに旅行したときに、その土地に雪が積もっているのを見ても驚かないでしょう。しかし、北部地域が降雪を独占しているわけではありません。この白い物体は、サハラ砂漠からハワイまで、あらゆる場所に着陸することが知られている。地球上で最も乾燥した場所であっても、影響を受けないわけではありません。たとえば、2011 年には、南極からの珍しい寒冷前線のおかげで、チリのアタカマ砂漠に 80 センチ近くの雪が降りました。

    寒さについてですが、世界で一番寒い都市はどこだかご存知ですか?

    オイミアコンは地球上で最も寒い都市であり、恒久的に居住されている場所の中で最低気温が記録されています。 1 月の平均気温は摂氏マイナス 50 度なので、オイミャコンが世界で最も寒い定住地であるのも不思議ではありません。ベルホアンスクやヤクーツクもそれほど遅れていない。

    環境が病んでいる

    気候は変化しています。私たちはそれを知っています。しかし、私たちが現在経験していることはもっと深刻です。マチルダ・マスターズが著書「気候に関する123の好奇心」で示しているように、私たちの森林は少しずつ消え、動物は絶滅しつつあります。そんなにたくさんあるんですか?私たちは、マスターズがこの本の中で気候について誰もが知っておくべき重要なことのいくつかを明らかにします。

    気候についての好奇心

    気象学者はどうやって天気を予測するのでしょうか?

    多くの楽器があり、中には 15 世紀に遡るものもあります。たとえば、湿度計は、空気の湿度を測定する目的で 1452 年に発明されました。 16 世紀、ガリレオ ガリレイは、温度を測定する一種の温度計を設計しました。気圧計は気圧を測定し、風速計は風速を測定します。

    気候についての好奇心

    太陽は私たちが必要とするエネルギーの何千倍ものエネルギーを放出していることをご存知ですか?

    この巨大な発電所は、私たちがすべてを機能させるために必要なエネルギーの 8,700 倍のエネルギーを地球に放出します。もちろん、太陽光線の 3 分の 1 は、大気中の雲、地表に存在する雪、氷、水、その他の反射面のおかげで、すぐに宇宙に反射されます。また、地球が発するの一部は宇宙に消えていきます。

    気候についての好奇心

    砂漠は魚の餌になる

    地球の表面の最大 3 分の 1 は砂漠であり、乾燥した砂原または氷原で構成されているため、何も育たない場所です。しかし、砂漠は海に住む生物にとって非常に重要な食料源であるため、陸上生物にとっては不可欠です。それはどうですか?砂漠では、塵や風のおかげで海や海洋に行き着く小さな生物が数多く見つかります。その栄養素は、プランクトンなどの多くの水生生物の餌となります。

    気候についての好奇心

    氷河水

    どこにでも氷河があります。というかほぼ。何もない唯一の大陸はオーストラリアです。氷河には大量の淡水が含まれています。地球上の全水のうち真水は 2.1% のみで、69% は氷河に蓄えられているということを忘れないでください。赤道付近やメキシコでも氷河を見つけることができます。

    気候についての好奇心

    最も大きな環境フットプリントを持っているのは誰ですか?

    1992 年、カナダの 2 人の科学者が、人々や国が食料やその他の製品を生産するために必要な原材料、水、土地の量を測定する方法を発見しました。これは私たちがエコロジカル・フットプリントとして知っているもので、個人または国について計算できます。平均的なヨーロッパ人の生態学的フットプリントは 4.4 ヘクタール、アメリカ人のそれは 9 ヘクタールです。この場合、中国、米国、インドは地球上の国々の中で最大のエコロジカル・フットプリントを持っています。

    気候についての好奇心

    ほぼすべての哺乳類は家畜です

    知っていましたか?地球上では、15億頭の牛、1億7,500万頭の家畜の水牛、11億頭の羊、10億頭の豚、8億6,000万頭のヤギ、6,000万頭の馬、4,000万頭のロバが放牧されています…これに9億頭の犬と6億2,500万頭の猫を加えなければなりません私たちがペットとして飼っているもの。たくさん。

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    私のミツバチなしではだめ

    それは公然の秘密だ。自然は、ミツバチ、マルハナバチ、スズメバチ、その他の飛行昆虫なしでは存続できません。私たちは羽音を立てる昆虫の受粉に依存して、梨、ピーマン、リンゴ、カボチャなどを食べます…ミツバチは花蜜から蜂蜜を作ります。作業員たちは採集と受粉のために精力的に働いていますが、残念ながら蜂の巣は危険にさらされています。ヨーロッパだけでも、そのうちのほぼ 3 分の 1 が、バロアというダニによって感染し死亡するために絶滅しました。それはミツバチにとって最大の脅威です。殺虫剤やその他の有毒物質もミツバチには役に立ちません。

    気候についての好奇心

    隕石は気候を変える可能性を秘めている

    そしてとても速いです。私たちは、恐竜がまだ地球上を歩いていたときにメキシコに落下し、地球上の生命が消滅するほど大きな塵の雲を作り出した隕石など、先史時代の過去の痕跡を持っています。植物が枯れると草食動物も食べるものがなくなり、植物も消えてしまい、それとともに肉食動物も口に入れるものがなくなりました。この隕石の衝突により、気候変動により恐竜は短期間に絶滅しました。

    気候についての好奇心

    加速するペースで森林が失われる

    地球の 3 分の 1 は森林で覆われていますが、これらすべての森林が急速に消滅しつつあります。毎年、世界中で650万ヘクタールの自然林が消失しており、これはサッカー場17個分に相当します。一年!そして、森が消滅するたびに、動物たちは住処を失い死に、地球上の生命の一部が絶滅します。

    気候についての好奇心

    利用する交通機関によっては、どのくらいの CO2 が排出されますか?

    いつも歩いたり自転車に乗ったりしていると、二酸化炭素は排出されません(もちろん、呼吸するときは除きます)。電車で移動すると、1 キロメートルあたり 28 グラムの CO2 が排出されます。バスで移動する場合は、1 キロあたり 68 グラムです。原付で移動する場合は1キロあたり72グラムです。現在、小型のファミリーカーで旅行する場合、1 キロメートルあたり平均 104 グラムの排気ガスを排出します。そして、車が大きい場合は、1キロあたり158グラムです。車が使用する燃料が増えれば増えるほど、CO2の排出量も増えます。

    気候についての好奇心

    牛を次のものに置き換えます…

    間もなく、肉を食べるために動物を殺す必要がなくなるでしょう。牛、豚、鶏などのさまざまな動物の筋肉からの幹細胞を使用して肉を「成長」させる、体外肉または実験室肉のおかげです。さらに、このプロセスは非常に効率的であり、単一の幹細胞を使用して最大 10,000 kg の肉を生産します。

    気候についての好奇心

    幹の年輪からも気候の変化がわかることをご存知ですか?

    木の年輪は昔の夏の様子を教えてくれます。夏が暖かく湿気が多いと、木は高く成長し、年輪も太くなります。年輪が薄い場合は夏の乾燥が原因で成長が遅れています。

    気候についての好奇心

    ビニール袋の危険性

    世界中で、1 秒あたり 16 万枚のビニール袋が配布されており、1 分あたりほぼ 1,000 万袋になります。そして、それぞれのビニール袋にはあらゆる種類の有害物質が含まれており、水中に放出されます。プラスチックを飲み込んだり、巻き込まれて死亡したりすることにより、約400種の動物がプラスチックによって絶滅の危機に瀕しています。そして、大量のプラスチックが海に流れ込みますが、それは通常、サラダボウルやソーダボトル、水ボトルなどの使い捨てプラスチックです。

    気候についての好奇心

    奥深くにあるプラスチック

    科学者たちは、地球上で最も深い場所、最大深さ1万メートルのマリアナ海溝にプラスチックが浮遊していることを発見した。カナダやスピッツベルゲン島(スウェーデン)周辺の氷からもマイクロプラスチックが発見されており、これらは空気を介して到達したものと考えられており、これは人々が継続的にプラスチックを吸い込んでいることを意味します…

    気候についての好奇心

    各地で森林火災が発生

    可燃性物質、それを発火させるための火花と、それを燃焼させるための酸素。これらは火に必要な要素です。 2018年と2019年の夏に発生した大規模な山火事は壊滅的な被害をもたらしました。森林は燃えていますが、気候学者によると、将来的には2倍の熱波が起こり、これは火災の増加を意味します。さらに、火災の主な原因(これも気候変動の結果)である雷が加わると、私たちの森林の将来は本当に不確実になります。

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    スズメバチに注意

    私たちの愛するミツバチを喜んで食べるスズメバチがいます。私たちが作物に散布するために使用する製品のせいで、その個体数は減少し続けていますが、同時に、特異なサイズの脅威であるアジアスズメバチの存在のせいでもあります。体長2.5~3センチのこの巨大なスズメバチは、私たちの哀れなミツバチを全滅させますが、ミツバチはそれを脅威と認識せず、静かに群れに忍び込むのを許しています。鼻は赤みがかったオレンジ色で、足は黒く先端が明るい黄色の個体を見つけたら、当局に通報してください。

    気候についての好奇心

    消えていく植物たち

    残念ながら、動物や植物は熱帯地方で消えるだけではありません。ヨーロッパでもいくつかの種が絶滅しています。たとえば、ベルギーにはかつて 50 種類以上の蘭が存在し、そのうち少なくとも 6 種が絶滅したことはおそらくご存じないでしょう。ベルギーはかなり乾燥した国で、画像のようなラン、Liparis loeselii が開花するには大量の水を必要とします。保護された花ですが、その寿命は限られています。フランダースにはかろうじて数人しか残っていない。他の絶滅の危機に瀕している植物には、ウォーターロベリアやヨーロッパブラックポプラなどがあります。

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    気候変動のおかげで人類は言葉を話せるようになった

    鮮新世の温暖な気候と食糧不足により、人類はより良いコミュニケーションをとらざるを得なくなりました。どこに食べ物があるのか​​、あるいはそれを探すために別の場所に移動する必要があるのか​​を明確に表現する唯一の方法でした。このより乾燥した環境に適応しなければならなかったので、彼らは生き残るためにもっとお互いに話す必要がありました(その結果、脳の容積が増加し、より賢くなりました。これは温暖化気候の直接の結果です。)

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    あなたの水着にはビニールが入っています

    ビキニ、水着、さらにはスポーツウェアのラベルを見てみようと思ったことはありますか?ナイロン、アクリル、またはその他の同様の素材という言葉が表示されている場合は、ある種のプラスチックで作られています。それの何が問題なのでしょうか?洗濯すると小さなマイクロファイバーが剥がれて下水道に引きずり込まれ、最終的には海に流れ込んでしまうのです。洗濯プロセス中に衣類がこれらの繊維を保持するための解決策が模索されていますが、合成衣類の洗濯をできるだけ少なくするか、リネンやシルクなどの天然繊維を選択することもできます。

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    汚染には良いことも悪いこともある

    そうですか?それはコインの両面を持っています。大気汚染により年間900万人以上が死亡していることが最近判明したが、明るい兆しもある。紙巻きタバコと同様の健康への悪影響を引き起こす PM10 や PM2.5 などの汚染粒子は、太陽の熱を閉じ込めるのではなく、実際には反射します。微粒子汚染により、大気温度は約 1.1°C に保たれています。これらがなければ、人間がこれまでに排出した温室効果ガスの量を考慮すると、その数字はさらに高くなるでしょう。

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  • 地球を救う発明

    私たちは環境を考慮した行動をする必要があります。

    地球の健康とは何か知っていますか?これは、自然界と人類との交差点に焦点を当てた、ごく最近の分野です。多くの場合、その交差点は正面衝突となり、双方にとって最悪の結末を迎えます。そして私たちは気候だけでなく、人間が環境とどのように関わるかにも目を向けなければなりません。私たちが地球に対して行うことはすべて、何らかの形で私たちに影響を与えるということを忘れないでください。

    過去 1 世紀だけでも、貧困は減少し、平均寿命は延び、生物多様性は激減し、淡水の供給は枯渇し、森林は減少し、気候は急速に変化しています。最初の 2 つの例の良いニュースは、最後の 3 つの例の終末的な性質とは無関係であるように見えるかもしれませんが、すべて関連しています。地球上で増え続ける人口のより良い健康、長寿、繁栄は、私たちがアクセスできるすべての資源を活用することによってのみ可能でした。

    しかし、私たちが子供の頃から学んでいるように、行動には常に結果が伴います。

    例えば、国際感染症会議は、私たちが健康と社会において成し遂げてきた現在の進歩が、私たちの資源とともに簡単に消えてしまう可能性があることを発見しました。 (SF 小説『マッドマックス』が頭に浮かぶ人はきっと 1 人だけではないでしょう)。

    いくつかの研究で、環境の変化が死亡率の増加につながる可能性があることがわかっています。したがって、一例として、大気中の二酸化炭素濃度が高いと、植物の亜鉛吸収が低下する可能性があり、亜鉛は免疫システムが必要とする栄養素です。作物全体の亜鉛が少ない場合、すでに栄養失調に苦しんでいる人々に加えて、2050年までに1億3,200万人から1億8,000万人が亜鉛欠乏症になる可能性があると専門家は推定しています。

    さらに、別の健康リスクもあります。水不足や植物の病気が食料供給に影響を与える可能性があります。野生動物の生息地に人間が侵入すると、野生動物に害を及ぼすだけでなく、エボラ出血熱のような未知の致命的な病気に私たちを接触させる可能性もあります。

    地球を救うために私たちに何ができるでしょうか?ここにいくつかの例があります。

    木を植えるドローン

    樹木は、温室効果ガスの排出を貯留し、空気と水をろ過し、土壌に栄養を与え、食料と住居を提供し、生態系を育成するために不可欠です。しかし、世界自然保護基金によると、世界では毎年7ヘクタール以上の森林が失われており、毎分サッカー場約27個分の木が失われているという。
    手作業で種を植えることは常に役に立ちますが、産業による森林伐採に追いつくのは困難です。ここで英国企業 BioCarbon が登場します。同社はドローンを使用して荒廃した森林に木の種を植えており、その数字によると、年間 10 億本の木を植えることができると主張しています。

    地球を救う発明

    缶に取り付ける食用リング

    通常、6 パックの飲料缶を結合するプラスチック容器は、野生動物、そして一般に私たちの環境に非常に有害です。カメやその他の海洋動物は、これらの危険なプラスチック製の罠で首を絞められてしまいます。どうやって解決すればいいでしょうか?たとえば、フロリダ州(米国)のソルトウォーター・ブルワリーという小さな会社は、イルカや魚の首を絞めないだけでなく、餌を提供するために小麦や大麦の廃棄物から作られた缶パックを包装するためのリングを開発した。 。 100%生分解性で食用です。

    地球を救う発明

    巨大なヤシの木風力発電所

    風力エネルギーは過剰に利用されない資源です。実際、カーネギー科学研究所の研究チームは、大西洋にあるグリーンランドほどの規模の風力発電所が全人類を養うのに十分なエネルギーを生成でき、本質的に化石燃料の必要性を排除できることを発見しました。もちろん、それが理論です。それを実践するのは難しい部分です。専門家らは、今日の最大のタービンの2倍以上の大きさの風力タービンの建設を試みている。それぞれの長さ200メートルの葉は、ヤシの木の葉のように機能し、風の速度と方向に適応して曲がります。

    地球を救う発明

    海水を飲めるようにするふるい

    もちろん、工業用塩淡水化プラントはありますが、非常に高価です(また、大量の温室効果ガスを生成し、海洋生物に害を与えるなど、環境に悪影響を及ぼします)。はるかに環境に優しく、経済的に実行可能な代替案は、英国の研究者チームによって提案されたものです。これは、非常に少ないエネルギーで塩を濾過できるグラフェン製のふるいで、安全で清潔な飲料水の供給に役立つ可能性があります。多くので貴重で高価な品。

    地球を救う発明

    メタン漏れを検知する衛星

    世界中で、水圧破砕やその他の活動による漏洩は、発見されるまでに数か月間、目に見えない無臭のガスを驚異的な量で放出する可能性があります。そのガスはメタンであり、炭素の最大 80 倍の熱を閉じ込めます。科学者チームは、メタン漏れがいつどこで発生するかを示し、迅速に止められるようにする衛星を宇宙に送ろうとしている。成功すれば、この衛星は石油・ガス産業からのメタン排出を最大50%削減できることになる。

    地球を救う発明

    花の受粉を行うドローン

    私たちが毎日食べたり飲んだりするものの多く(リンゴ、ニンジン、さらにはコーヒー)は、植物の繁殖を可能にする受粉に基づいています。実際、世界の作物の約 75% は、ミツバチや蝶などの花粉媒介者の助けを借りて生産されています。しかし、これらの昆虫は絶滅の危機に瀕しているグループに属しています。彼らはこれを「生態学的黙示録」と呼んでおり、その大規模な衰退は環境に致命的な結果をもたらす可能性があります。だからこそ、日本の研究者チームは、小さな昆虫のように、ある植物から別の植物に花粉を運ぶことができるかどうかを確認するためにドローンをテストしている。今のところ、この装置はユリなどの大きな花に受粉することができるため、これらの装置をミツバチの代わりとして機能させるにはまだ作業が必要です。

    地球を救う発明

    サンゴ礁を冷やすための爆弾

    サンゴ礁は熱の上昇に非常に敏感で、摂氏 2 ~ 3 度のピークは存続の脅威となります。そして地球温暖化が深刻化するにつれ、世界中のサンゴ礁が絶滅の危機に瀕しています。アリゾナ大学のエンジニア、モー・エサニ氏は、サンゴに対する解決策を提案した。それは、冷水をサンゴ礁に送り込み、サンゴ礁を冷却し、サンゴの白化として知られる悲惨なプロセスを防ぐことができる水中パイプラインである。それは気候変動の解決策ではありませんが、地球上のサンゴ個体数の減少を食い止める可能性はあります。

    地球を救う発明

    生分解性弾丸

    米陸軍は2017年、訓練中に使用される通常の弾丸に代わる生分解性弾薬のプロジェクト提案を要請した。国防総省によると、今日の廃棄弾丸(発射後に武器から排出される弾薬莢)は生分解するまでに数百年かかり、土壌や水を傷つける可能性のある成分が含まれているという。その結果、米国環境保護庁は、軍事施設は国内で最も汚染された地域の一つであると述べています。そのアイデアは、動物の餌となる種子を含む弾薬を使用し、土壌から汚染物質を除去し、弾丸の生分解性成分を消費することです。

    地球を救う発明

    プラスチックを食べる酵素

    これまでと同じように続ければ、2050 年には世界には 120 億トンのプラスチック廃棄物が発生することになります。これは、地球上の 1 人当たりの中型車のサイズにほぼ相当します。これらすべてのプラスチックは野生動物に甚大な被害をもたらし、マイクロプラスチックを通して私たちが飲む食べ物や水に浸透することで人間の健康を脅かす可能性があります。このプラスチック津波に対する解決策の一つは、日本の研究者チームが偶然発見した酵素で、プラスチックの分解に通常数百年かかるよりもはるかに早く、数日でプラスチックを分解できる可能性がある。

    地球を救う発明

    環境を汚さない植物から作られる「プラスチック」

    生物学の専門家であるインドネシアの実業家ケビン・クマラ氏は、生分解性材料で作られたプラスチックの開発に着手した。彼らは、インドネシア全土で見られる安価で一般的な野菜であるキャッサバから食品用の袋や容器を作ることに成功した。 2014 年以来、Avani Eco が存在し、1 日あたり 4 トンのキャッサバ プラスチック製品 (プラスチックではないプラスチック) を生産しています。彼は、バイオプラスチック製品を自分で溶かして飲むと主張しました。

    地球を救う発明

    未来のソーラーパネル

    私たちは通常、障害物なく太陽光を集めるために屋根や広い野原にソーラーパネルが設置されているのを目にします。しかし科学者たちは、太陽エネルギーをより大量に、そして誰でも簡単に入手できるようにするために、太陽エネルギーを利用する新しい方法を探しています。中国は雨滴からエネルギーを集めるソーラーパネルを発表した。ソーラーパネル道路の建設もテストされており、ミシガン州立大学の研究チームは、すべての窓と携帯電話の画面が太陽からエネルギーを集めて動作に使用できるようにすることも提案しました。

    地球を救う発明

    水蒸気を放出する飛行機

    排出されるのは水蒸気だけです。素晴らしいと思いませんか?これはパイロットを含めて 4 人の乗員しか乗れない飛行機モデルですが、電池の助けを借りて水素と酸素の供給による電流で動作するため、単なるエコロジーな選択肢ではありません。そう、それは複数人を輸送できる、水素を動力とする飛行機なのです。管理された空間内では、HY4 のように排出ガスのないエアタクシーとして機能する可能性があります。

    地球を救う発明

    太陽地球工学

    ここ数年は観測史上最も暑い年であり、予測がまったく期待できないことはすでにわかっています。地球規模の温室効果ガス排出量が根本的に削減されない限り、気温の上昇は壊滅的な環境変化を引き起こすでしょう。ハーバード大学の研究チームは、地球を冷却して気候変動の影響を避けるために、太陽光を遮断する粒子を空気中に送り込むことを提案した。専門家は、太陽地球工学を通じて、太陽光線を跳ね返し、この加速する温暖化を止めることができる保護粒子である炭酸カルシウムのシールドを作成することを目指しています。

    地球を救う発明

    ボトルを砂に変える

    「ビールを飲んで環境を守りましょう。」このモットーのもと、ニュージーランドに本拠を置く企業 DB ブルワリーズは、世界的な砂不足との闘いに貢献しています。同社は、空のガラス瓶を粉砕して、地域の「未開のビーチ」を守るために使用される砂の代替品に変える機械群を構築した。砂は建設から医薬品に至るまで、さまざまなものに使用されていることを思い出してください。これは石膏やアスファルトの重要な成分であり、企業はビーチの砂を大量に収集することがよくあります。その結果、ビーチがなくなってしまいました。彼らの説明によると、各ボトルから約 5 秒で 200 グラムの粉末代替品が生成されます。

    地球を救う発明

    遺伝子組み換え

    今後数年間で干ばつ、洪水、害虫のリスクが高まるため、気候変動により、コーヒー、チョコレート、トウモロコシなどの多様で人気のある作物が絶滅する可能性があります。遺伝子組み換えは、害虫、干ばつ、または海面上昇による塩水の侵入に耐性のある遺伝子を提供することで、これらの混乱に対して作物を強化する可能性があります。 GMO、つまり遺伝子工学による遺伝子組み換え生物は長年使用されてきましたが、科学者たちはそれらが完全に安全に摂取できることを広く認めているにもかかわらず、それをめぐる論争により世界中での普及が遅れています。

    地球を救う発明

    何ができるでしょうか

    地球を救うということは、包括するには大きすぎることのように聞こえますよね?本質的にはその通りですが、ビジネスや科学的な取り組みとは別に、地球を助ける簡単な方法はたくさんあります。特に、消費電力の低い電球を使用する、夜間はコンピュータの電源を切る、オーブンを予熱しない、ガラスは常にリサイクルする、乾燥機の代わりに物干しロープを使用する、紙の代わりに布ナプキンを使用する、お風呂の代わりにシャワーを浴びる、できるものはすべてリサイクルし、歯磨き中は忘れずに蛇口を閉めてください。

    地球を救う発明

    地球を救う発明・関連動画

  • 彼らは数秒でマイクロプラスチックの 99.9% を除去する浄水フィルターを発明しました。

    微量汚染物質や揮発性有機化合物(VOC)による深刻な水質汚染により、淡水不足は最も差し迫った世界的な問題の一つになっています。

    そして、マイクロプラスチックはますます深刻な環境問題となっています。このますます明らかになっている問題をどのように解決するのでしょうか?韓国の研究者チームは、これらの小さな破片やその他の汚染物質を非常に迅速かつ高効率でろ過できる新しい浄水システムを開発しました。

    プラスチックの普及

    私たちがあらゆるものにプラスチックを使用することが増えているため、マイクロプラスチックが食物連鎖を遡って人間に到達することは驚くべきことではありません。その影響はまだほとんどわかっていないこれらのマイクロプラスチックをどのように濾過できるのでしょうか?

    韓国の大邱慶北科学技術院(DGIST)の研究チームは、水中のフェノール系有機汚染物質を超高速で完全に除去できる「非定型多孔質ポリマー材料」の開発に成功した。この新素材は、水中のマイクロプラスチックだけでなく、光熱効果に基づいて非常に小さなVOCもろ過することができます。

    彼らは数秒でマイクロプラスチックの 99.9% を除去する浄水フィルターを発明しました。
    淡水の不足が深刻化しています – iStock

    非常に多孔質なポリマー

    鍵となるのは、共有結合性トリアゼンフレームワーク(CTF)として知られる材料です。すでに述べたように、非常に多孔質で表面積が大きいため、内部に捕捉された分子を保管するための多くのスペースがあることを意味します。

    研究チームは、CTF の分子をより水になじみやすく (「親水性」と呼ばれる) にするために懸命に取り組み、その後、その材料に穏やかな酸化プロセスを施しました。結果として得られるフィルターは水からマイクロプラスチックを迅速に除去し、性能を損なうことなく数回再生することができます。したがって、研究チームが開発したポリマーはリサイクルに高い熱エネルギーを必要とせず、性能を損なうことなく数回使用できることも実験を通じて確認された。

    「私たちがここで開発した技術は、世界最高の浄化効率を備えた比類のない水浄化技術であり、水中のフェノール系マイクロプラスチックとVOC汚染物質を超高速で99.9%以上除去します」とリーダーのパク・チヨン氏は説明した。 Advanced Materials 誌に発表された研究の著者。無電化地域でも汚染水を浄化し、飲料水を供給できる経済性の高い汎用技術として期待されました。」

    参考文献:チョ・ワンス、イ・ドンジュン、チェ・ギョンヒョン、キム・ジヒョ、アクア・エベネザー・コジョ、パク・チヨン。微量汚染物質の急速吸着と太陽光発電による揮発性有機化合物の管理のための非晶質多孔質ポリマーの超分子工学。アドバンストマテリアルズ、2022年。 DOI: 10.1002/adma.202206982 https://doi.org/10.1002/adma.202206982

    彼らは数秒でマイクロプラスチックの 99.9% を除去する浄水フィルターを発明しました。・関連動画

  • 私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている

    私たちが生物多様性について語るとき、さまざまなやそのさまざまな個体など、生命の組織の非常に多様な形態について話します。コンセンサスを確立することは非常に困難であるにもかかわらず、地球上には 180 万種の生物が記載されており1,000 万から 1 億種がまだ発見されていないと推定されています。海洋生物多様性の場合、これまでに約 274,000 種が記載されています。これらには、地球上に存在するすべての門の代表が含まれており、それらは数多くの機能を果たし、数多くの生物の地球上での生存を保証する生態系の一部であり、その中にはもちろん人間も含まれます。

    私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている
    海洋からプラスチックをなくしたいのであれば、すでに水中にある廃棄物の収集を改善するだけでは十分ではありません。さらなるプラスチックの投棄を止めなければなりません。 -シャッターストック

    現在、生命は38億年前に海洋で誕生したと考えられています。最初のホモ・サピエンスは約 30 万年前に出現し、これは青い惑星上に現在も存在する多くの種のうちの別の種の始まりとなりました。しかし、現在、海洋とその生物多様性に対する主な脅威と圧力は、人間の行為に起因しているか、人間の行為によって増大しつつあります。

    海の役割はたくさんあります

    私たちが呼吸する酸素の半分以上を私たちに提供し気候を調整し、何十億もの人々に食料を提供し、しばしば孤児となる薬剤を開発するための活性化合物の供給源となる – これは、唯一のものである活性化合物の名前です特定の病状に効果があることが知られており、私たちに原料とエネルギーを提供します…私たちが海洋について話すとき、私たちは生態系、それを構成する生息地、それらに影響を与え、そこで起こるプロセス、そして海洋について話します。水の物理化学的状態

    海洋では、生物は複雑なシステムの一部であり、局所的だけでなく全体的なリズムと圧力を受ける水系に浸漬され、さまざまな役割を果たしています。このため、私たちは相互につながった複数の盆地からなる単一の海について話すことが多くなり、海について話すことは少なくなってきています。これは出発点であり、スペイン語では「海洋文化」と訳される海洋リテラシーとして知られる取り組みを定義する 7 つの原則の最初の 1 つです。海洋リテラシーは、海洋が人間にどのような影響を与えるか、そして人間が海洋にどのような影響を与えるかを理解することを追求します。この取り組みは米国で始まり、成長と改善を続け、ユネスコにも採用されました。

    その流動的で統一的な性質により、海洋環境は人間にとって探査やアクセスが困難な場所となっており、また地球上の 1 つの場所からの影響の多くが地球規模に及ぶため、その保護と管理が非常に困難になっています。彼らの生態系。生態系サービスとして広く知られている生態系の利点は、その海洋生物多様性に依存しますが、生態系自体の健全性の状態にも依存します。部分の合計は全体の価値よりも小さく、この点においては海洋生物多様性が根本的な要因となっています。

    海洋生物多様性の現状はどうなっているのでしょうか?

    海洋生物多様性の保全の現状を評価しようとすると、多くの制限に遭遇しますが、その中には主に限られた探査と研究があります。しかし、多くの研究により、多くの海底の本質的価値が証明されており、その保護も達成されています。海洋生物多様性の保全にはさまざまなレベルの保護があり、海洋生物多様性の最適な保全状態を保証するためには、保護区総合海洋保護区が最も効果的で望ましい保護数値の 2 つです。

    国連のデータによると、現在世界には1万5000以上の海洋保護区があり、その面積は約2700万平方キロメートルに相当し、現在何らかの保護措置が講じられている海洋の7.5%に相当する。

    ヨーロッパでは、 Natura 2000 ネットワークに約 3,000 の保護海域が含まれており、これはヨーロッパ海域の 6% に相当します。環境移行・人口動態課題省(MITECO)によると、スペインは、表面が非常に異なる272の空間で8%(8万5000平方キロメートルに相当)という保護率が最も高い欧州諸国の一つだ。この傾向は海洋生物多様性の保全にとって非常に前向きですが、現実は異なります。ナチュラ ネットワークの保護区のほぼ 50% には管理計画がなく、80% 以上が産業漁業によって改変されるという現実の脅威にさらされています。

    私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている
    温度の上昇による水の酸性度の変化はサンゴに影響を与え、サンゴは死んで骨格だけが残ると白くなります。 – ゲッティ

    積極的な管理計画と監視がなければ、ほとんどの保護地域の保存は高いリスクにさらされます。この状況から、保護措置には政府の明確な意志が必要であり、そのためには監視措置への経済投資が必要であると私たちは提案するに至った。しかし、すべてが保全と監視の措置を講じることに依存しているわけではありません。国民はまた、私たち全員が個人的な態度で海洋生物多様性の保全に貢献できるし、貢献しなければならないことを認識しなければなりません。

    海洋はダイナミックなシステムです

    海洋は流れによって相互につながっている水の塊であるため、海洋環境の動的な性質により、地域レベルでの保全が非常に複雑になることを忘れてはなりません。この接続を視覚化する 1 つの方法は、それを川の海として考えることです。地域ごとの保護は、汚染地球温暖化酸性化など、原因が局地的であっても海洋全体を脅かす影響にも対処する場合、真の変化を意味します。

    プラスチックは南極や深海でも発見されているため、プラスチック汚染は地球規模の汚染の一例ですプラスチックは、日常使用や使い捨てなど、さまざまな物の製造に広く使用されている材料です。プラスチックは低価格で汎用性があるため、地球上で広範囲に使用され、さまざまな用途に使用されています。しかし、その管理は非常に貧弱でした。ほとんどのプラスチック材料は非常にゆっくりと劣化し、最長で数千年持続します。つまり、適切な廃棄物管理がなければ環境中に容易に蓄積する可能性があります。さらに、分解中に複数のマイクロプラスチックが生成されます。多くの種がプラスチックやマイクロプラスチックを摂取し、奇形や病気を引き起こします。多くの場合、これらのプラスチックは最終的に種を窒息させ、死に至らしめます。さらに、マイクロプラスチックの場合、他の生物の餌食となる小さな生物によって摂取されるため、食物網の関係を通じてすぐに複数の生物に到達します。

    海洋プラスチック汚染を解決するには、海洋環境にすでに存在する廃棄物収集方法の革新だけでは十分ではありません。海洋へのプラスチックの流入を阻止することが緊急に必要です。このためには、各国の廃棄物処理に関する真に効果的な規制の確立や新たな消費習慣の導入、革新的な対策の導入に加え、国民の意識を高めることが改めて極めて重要です。たとえば、海洋に流入するプラスチックの主な発生源の 1 つは、洗濯機や衣服の洗濯時に発生するプラスチック繊維から生成されます。現在、これらの繊維を保持するフィルター付きの洗濯機が開発されていますが、現在非常に多く存在している衣料品中のプラスチックの存在を大幅に減らすことも必要です。

    海洋に対する主な脅威の 1 つは汚染です

    そして汚染の80%は陸地から来ています。それは、農薬過剰な栄養素(海底の酸素化とそれに伴う種の生存を損なうもの)、そして漁具プラスチックの形で発生します。サンゴの白化海面上昇などの影響を含む気候変動も、生息地の変化、劣化、さらには消滅により、多くの種にとって大きな脅威となっています。さらに、海上輸送で使用されるバラスト水を介した外来種の侵入など、人間による使用に関連した他の問題も生態系のバランスを変化させることによって危うくしています。

    国連食糧農業機関(UN-FAO)は、水産資源資源の31.4%が限界まで漁獲されているか乱獲されていると推定している。今日、漁場の 70% が乱獲され、その 3 分の 1 が完全に枯渇していることがわかっています。それにもかかわらず、漁業へのプレッシャーは続いている。海洋保護の象徴的な地域の一つであるガラパゴス諸島では、最近漁業の脅威にさらされている例が見られます。 2020年12月、国際海洋保護団体オセアナは、2016年以来トロール船、浚渫船、地引網の使用からメノルカ島海峡を保護してきた省令の無効を求めてバレアレス漁師組合連合が起こした控訴をなんとか阻止した。高い生態学的価値を持つ、Natura 2000 ネットワークにおける地域社会の重要な場所。これらの例は、壊滅的な結果を回避するために統合された保護計画、そして何よりも効果的に調整された管理の緊急の必要性を思い出させます。しかし、監視対策や国民の意識向上にも投資しなければ、これらの対策は効果を発揮しません。

    私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている
    人間の排泄物は動物の生命を妨げ、場合によっては致死的な結果をもたらします。 – NOAA

    騒音公害は海洋生物にとって深刻な問題です

    騒音公害にも、ますます特別な注意が払われるようになってきています。騒音公害は、特に海洋哺乳類において、しばしば致命的な結果をもたらす干渉を引き起こします。

    もう 1 つの活況を呈している活動は、水産養殖などの海洋資源の生産、特に湾やフィヨルドなどの海洋環境そのものに設置されるものです。この活動は非常に高価値の有機物を生成し、分解すると酸素欠乏領域が生じ、残りの海洋生物に悪影響を及ぼします。

    自然保護に資源を投資することが賢明であるかどうかを自問することもできますが、むしろ、資源を投資しない余裕があるかどうかを自問すべきです。複数の研究で、自然を保護しない場合のコストが定量化されており、そのコストは保護する場合のコストをはるかに上回っています。 1990 年の初め、乱獲に関連したニュースが続いたことを考慮して、海洋保護区 (MPA) が登場しました。冒頭で述べた流動的な性質は、これらの MPA が境界地域を保護するだけでなく、漁業が可能な隣接地域やその先の地域の資源を生産する貯水池としても機能することを意味します。このバイオマスの輸出は、MPA の創設に最も有利な主なポイントの 1 つです。ある地域に保護区を設けることで、別の地域でより多くの漁獲が可能となり、資源の投資と保護区へのアクセスの剥奪を補うことができます。

    しかし、MPA にも限界があり、多くの管理上の問題に直面します。海洋生物多様性に大きなプラスの影響を与えるのは MPA だけではありません。漁業を管理し、その影響を軽減する法律、および捕獲の規制は、種の保存と存続を確保するために講じるべき措置の一部です。

    どこから始めればよいでしょうか?

    現在、特定の優先分野が認識されるまでは、海洋生物多様性を特徴付けることが可能です。これらの地域は、種の生物多様性とその地域が受ける人間への影響に基づいて指定されています。したがって、インド、南アフリカ、スリランカ、フィジー、オーストラリア南東部、南シナ海、地中海、バルト海、南東部の海岸周辺の地域には、生物多様性が高く影響力の大きい地域が存在することがすでにわかっています。とりわけアジア。次に、メキシコ、コロンビア、ホンジュラス、バハマ、ガラパゴス、マダガスカル、モザンビーク、西パプア(インドネシア)、パプアニューギニア、オーストラリア海岸の北と西の太平洋海域で、生物多様性が高く、影響が少ない地域が見つかるでしょう。 、南カリマンタン(インドネシア)、ソロモン諸島、北極海と南極海。

    私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている
    放棄された漁網の残骸の隣で休むハワイ原産のコアホウドリ (Phoebastria immutabilis) のヒナ。 – NOAA

    しかし、以前にガラパゴスの例で見たように、伝統的にほとんど影響を受けなかった地域は、いとも簡単に警戒状態に陥る可能性があります国際自然保護連合の最新報告書は、暗いシナリオを示しています。 1981 年にユネスコによって世界遺産に登録されたグレート バリア リーフなどの象徴的な生態系は危機的な状態にあり、広範囲に依存する食物網が危険にさらされています。海岸における人口動態の圧力は、活動の増加と生態系の改変を伴い、多くの生息地とそれに関連する生物多様性の破壊につながりました。根底では、石油抽出のための深層採掘と開発が、複雑な生物学的ネットワークの一部である構造生物の古代のコロニーを脅かしています。これらの活動は、これらの固着生物の生存と、他の種の生息地創造者としての役割、ひいては生態系の不均衡を脅かしています。

    海洋資源の持続可能な利用計画を立てるときに忘れられがちな事実は、人間の活動が生息地の破壊に及ぼす影響です。この事実を類推すると、狩猟者が森に生息する鳥を捕獲するために森を伐採するようなものです。木がなければ、鳥が戻ってきて巣を作り、食べ物を見つける機会はありません。これが海で起こっていることです。産業漁業による海底の生息地の破壊により、搾取された種の自然個体群の回復は不可能になります。魚は卵を産むための生息地を見つけることができないため、幼生や幼魚のための避難所や餌を見つけることができません。

    そして気温も上がり…

    地球レベルでは、地球の温度と海水の温度の上昇が海洋の多様性に大きなダメージを与えています。温度が高くなると水の酸性度(pH)が変化し、特にサンゴなどの石灰質の骨格を持つ生物に影響を与えます。この現象の結果の 1 つは、サンゴが死んで骨格だけが残る、サンゴ礁の白化として知られる現象です。このようにしてサンゴ礁は崩壊し、海洋の最も多様な地域の一つの生息地が失われます。

    気温の上昇は温水種にも有利であり、その分布域が拡大し、在来種に取って代わられます。彼らは外来種として知られています。気候変動の影響は明らかですが、その影響を軽減するために気候変動がどのように貢献できるかについて社会の意識を高めるのは簡単ではありません。しかし、気候変動の影響を増大させる出来事や活動に対して行動することは可能です

    たとえば、沿岸地域のサンゴ礁の死滅の原因の 1 つは、熱帯林の森林破壊です。雨が降ると、それまで樹木に保持されていた堆積物が海に流れ込み、これらの堆積物がサンゴ礁を構成する小さなポリプの胃血管腔を崩壊させます。

    もう一つの例は乱獲です。自然個体群が回復する時間が与えられなければ、個体群はますます小さくなり、個体数が減少すると、寄生虫、外来種、病気から身を守る能力が低下します。

    私たちに多くを与えてくれた海が本当に危険にさらされている
    海洋生物多様性を守るために必要な変化を起こすには、社会的意識が鍵となります。 – エコマー

    産業廃棄物、放射性物質、プラスチックの排出によって引き起こされる汚染は、海洋生物に直接影響を与えます。それは海洋食物連鎖の基礎であるプランクトン生物に害を与え、さまざまな種を弱らせ、病原体に対して脆弱になります。最近の事例では、ナクラス(地中海の海草草原に生息する二枚貝)の死亡例が挙げられます。ナクラスは、気温の上昇により増殖する病原体に対して無防備であることが判明しました。

    状況はまさに環境緊急事態生物多様性損失の危機です。そして、この状況を逆転させるための解決策は日々複雑になってきています。 2021年、国連機関は「海洋の10年」を開始しました。この期間(2021年から2030年)は、科学界、政治家、企業、市民社会を共通の研究とイノベーションプログラムに結集させて海洋科学の促進を目指す期間です。これは大きな課題であると同時に、海洋の脅威を克服する最後の機会でもあります。

    この状況を逆転させる効果的な方法があるとすれば、それは社会の意識を高め、環境問題に直面して受動的になるのをやめることです。最近のパンデミックの例がありますが、非常に信頼できる研究によると、病原体の個体数を制御する種が生き残ることができる生息地の破壊から発生したようです。海洋で起こっていることは、陸上の生態系で起こっていることと何ら変わりません。私たちの態度を根本的に変え、海上の状況に積極的に対処することが不可欠です。私たちはソリューションの重要な部分を握っています。例えば、夏に海に行くときは、海水は家に置いて、ダイビングゴーグルを持って海の生き物を楽しみましょう。遊覧船を汚さないように大切にしましょう。海はみんなのものですが、だからと言って何をしてもいいというわけではありません。

    コモンズの悲劇

    釣りはプロに任せて、海の生き物を育てて楽しみましょう。海から採れた魚をすべて捨てずに実際に消費できるように、魚の消費についてもっと慎重になりましょう。海から採取された漁業資源の約50%が廃棄されていることが知られています。私たちに多くを与え、私たちが多くを必要としている海を大切にし始めることが不可欠です。健康で、病気ではありません。海は何世紀にもわたって私たちにすべてを与え、気候、天然資源、感情など、人類の世話をしてきました。今、海は私たちを必要としています。私たちをとても助けてくれた人を助けるこの機会を逃さないようにしましょう。

    私たちは海がどのような状況にあるのかを理解するために、海が私たちに送ってくる信号をたくさん受け取ります。最後に、例を示します。主に魚やカメなどのクラゲを食べる種の搾取が原因で、私たちのビーチにクラゲがますます増えているのを見ると、まるでメッセージが書かれたボトルをビーチで見つけたかのようです。このメッセージには、「助けてください。私はいつもあなたを助けてきましたし、これからもあなたを助けたいと思っています。」という助けを求める呼びかけが書かれ​​ています。

    *この記事は元々 Muy Interesante の印刷版に掲載されたものです

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  • 科学者たちはスペースデブリはすでに環境問題になっていると警告

    地球軌道の責任ある発展を確保し、世界の宇宙産業が苦しむ急速な成長から地球を守るために、法的拘束力のある国際条約の制定を求める科学者がますます増えている。

    約200カ国が公海(公海)を保護するための条約に署名した同じ週に、20年間続いたプロセスを経て、科学者のグループが権威ある雑誌「サイエンス」に、教訓を無駄にしないよう求める記事を発表した。地球の軌道の保護を保証することを学びました。現在、地球の周回軌道上には推定 9,000 個の衛星があり、そのうち約 5,000 個が稼働しています。これらの衛星は、国際宇宙ステーションのようにわずか 300 ~ 400 キロメートル高度を上昇し、90 分ごとに一周する衛星から、数万キロメートル離れたところに位置する衛星まで、非常に異なる軌道を占有します。

    近年の宇宙産業の加速的な成長により、この数は今世紀末までに約 60,000 基に増加すると推定されています。さらに、未確認の衛星の破片が約 100 兆個 (1 の後にゼロが 20 個続く) 存在する可能性があると推定されています。この技術は間違いなく、私たちが今日住んでいる社会の構築に貢献しており、地球の気候や生態系の研究を容易にすることで、環境上の利益さえもたらしていますが、この衛星産業の過度の成長により、地球の軌道の一部が使用できなくなる可能性があります。大量のスペースデブリが含まれているためです。

    科学者たちはスペースデブリはすでに環境問題になっていると警告
    宇宙に存在するスペースデブリを描いたイラスト。写真: アイストック

    この専門家グループは、地球上のこの地域を管理する方法について合意を見つける必要があると主張しています。彼らは、衛星製造の持続可能性に焦点を当てたさまざまな業界や国によるいくつかの取り組みがすでに行われているが、軌道上で何が起こっているかは影響を与えるため、これらの取り組みには、この活動に参加するすべての国や企業が含まれ、義務付けられるべきであると指摘しています。私たち全員。もちろん、この協定には、ロケットで宇宙に到着した瞬間から持続可能なものにするという点で、製造者と使用者の両方を巻き込む方法が含まれていなければなりません。これらの提案は、実際、昨年 3 月に承認された国際プラスチック条約で最近承認されたものと似ています。

    この条約の場合、環境活動家や科学者の小さなグループが悪しき行為や海洋へのプラスチックの蓄積がもたらす悲惨な結果を非難し始めて以来、その署名によって引き起こされたプロセスには20年以上かかった。私たちの地球、そこに住む生き物、そして人間の健康をもたらします。しかし、人生の多くの側面と同様に、予防は治療よりも優れており、特に費用はかかりません。海洋の場合、公水の管理の欠如に関連する問題を何十年も無視してきたことが、乱獲、かけがえのない生息地の破壊、海洋深部の採掘、プラスチックによる汚染の問題を引き起こしました。宇宙問題を解決するためにできるだけ早く対策が講じられなければ、20年後には私たちは同様に憂慮すべき状況に陥ることになるでしょうが、環境の管理はさらに困難になるでしょう。

    この記事は、約20年前に海にマイクロプラスチックが存在することをチームが特定したリチャード・C・トンプソン氏、NASAの権威者、研究者のイモージェン・ナッパー博士など、科学や航空宇宙産業のさまざまな分野の偉大な権威者によって署名されています。海洋保護の分野で活躍し、とりわけ海洋環境活動の最もよく知られた顔の一つです。

    ナッパー博士は、海洋のプラスチック汚染の問題は近年ある程度注目を集めているにもかかわらず、それを改善する取り組みはほとんど行われておらず、取り組みが必要以上に遅れていると不満を述べています。彼は、私たちが現在スペースデブリに関して同じ状況に陥っていることを遺憾に思っており、公海の環境保護について学んだすべてを活用すれば、同じような悲劇が起こるのを防ごうとするときに同じ間違いを犯すことを避けることができると信じています。

    トンプソン教授は、海洋に流出するプラスチックの規制とその管理に厳格な措置を講じていることは十年以上前には知られており、もし当時に措置が講じられていれば、今日ではプラスチックの半分が海洋に漂っていたであろう、と断言する。私たちの水も私たちが持っているものと同じように。だからこそ、修復や修復ではなく、回避や予防を目指す、より積極的な戦略をとることが求められているのです。これは海洋の汚染、地球の軌道や地球の気候の過密だけでなく、私たちの生活や地球上での存在のほぼあらゆる側面にも当てはまります。

    参考文献:

    • イモージェン E. ナッパー、アラスデア J. デイビス、モリバ ジャー、キンバリー R. マイナー、リチャード C. トンプソン、メリッサ クイン、ヘザー J. コルデウェイ。地球の軌道を守る: 公海上での失敗を避けてください。科学、2023、DOI: 10.1126/science.adg8989

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  • プラスチックで汚染された水では生きられない動物がすでにいる

    プラスチックから浸出する化学物質は、致命的な異常を引き起こすことがわかっています。今回、学術誌「Science of The Total Environmental」に掲載された研究では、プラスチック粒子から放出される化学物質がウニの胚期および幼生期に影響を及ぼし、正常な発育を妨げる可能性があることが確認された。結果として、これらの生物は、高レベルのプラスチック汚染のある環境では発育異常により死亡します。

    「マイクロプラスチックは現在、すべての海を汚染しており、研究ではプラスチック汚染と海洋動物との間の負の相互作用が多数発見されているが、胚の発育への影響はほとんど理解されていない」と研究著者らは書いている。 「発達上の生態毒性の潜在的に重要な原因は、プラスチック粒子から海洋環境に浸出する化学物質に由来します。」

    プラスチックの海

    科学者たちは、ウニの受精卵をさまざまなレベルのプラスチックが含まれる海水に入れ、新たに製造したプラスチックペレットの影響と、イギリスのコーンウォールのウォーターゲート湾で見つかった高レベルの破片の影響を比較しました。

    彼らは、プラスチックペレットで汚染された水で育てられたウニの幼生は、テストされた3つの濃度(1、5、10%のプラスチック)すべてで重大な異常を発症し、死亡したことを発見しました。彼らは全員死亡した。海岸から集めたPVCペレットで汚染された水で育てたウニの幼生も死んだが、プラスチックの濃度が最高の場合、つまり10パーセントの濃度でのみ、ビーチの破片も幼生を死に至らしめた。

    プラスチックで汚染された水では生きられない動物がすでにいる
    プラスチックの海

    「プラスチック汚染の影響を受けた幼虫には、骨格、神経細胞、免疫細胞の奇形などの発育異常が見られました」とアントン・ドールン動物園とエクセター大学のエヴァ・ヒメネス・グリ氏は説明する。 「彼らはまた、 『放射状化』も示しました。これは、適切な対称構造を欠いており、その代わりにほとんど形がなく、したがって生存できないことを意味します。これらの幼虫では、ミトコンドリア(細胞の「発電所」)が適切に機能しておらず、兆候が見られました。細胞にダメージを与える酸化ストレス。

    プラスチックの複数の武器

    研究者らによると、今回の研究で検査されたプラスチック濃度は海洋では稀だが、プラスチック汚染が蓄積する地域では発生する可能性があるという。専門家らは、PVC顆粒が高濃度の亜鉛を水中に浸出させ、これらの発育異常を引き起こしていることを発見した。たとえば、10パーセントのPVC汚染にさらされた幼虫は、体の外で腸を発達させました。

    このことは、水中に浸出する高濃度の添加物がまだ含まれている、作りたてのプラスチックの方が有害であることを示唆している、と研究者らは述べている。したがって、専門家によれば、プラスチックは、絡まりや誤飲によって動物を殺すことはなくても、プラスチックに含まれる化学物質によって動物が死ぬ可能性もあるとのことです。

    「私たちの調査結果は、海洋プラスチック汚染がウニの幼生の発育に及ぼす明確かつ具体的な悪影響を示しています」と、この研究の共著者であるヒメネス・グリ氏はコメントしている。 「私たちはこれらの汚染物質の影響を受ける遺伝子を特定し、多くの動物種が発生の重要な初期段階で同じ遺伝子に依存していることを知っています。したがって、プラスチック汚染が他の種に同様の異常を引き起こす可能性があり、すでにすでに」私たちは研究の次の段階でこれを調査していますが、この研究で評価された汚染レベルは海洋では一般的ではありませんが、海洋プラスチック汚染は急速に増加し続けており、海洋生物に深刻な影響を与える可能性があります。」

    科学者たちはすでに、これらのプラスチック片がウニ以外の種にも同様の異常を引き起こす可能性があるかどうかを調査しており、ウニは発生の重要な初期段階で同じ遺伝子に反応する。

    参照:

    ペリクリス・パガノス、クレメンス・ヴィンツェンツ・ウルマン、ダニエラ・ガリオ、マルセラ・ボナノミ、ノエミ・サルミストラロ、マリア・イナ・アルノーネ、エヴァ・ヒメネス=グリ。ウニの胚発生中のプラスチック浸出液誘発毒性: PVC によって影響を受ける分子経路についての洞察。全体環境の科学、2023 年。 160901 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.160901

    プラスチックで汚染された水では生きられない動物がすでにいる・関連動画

  • 水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)

    健康に良いと考えてボトル入り飲料水に切り替えましたか?新しい研究により、ボトル入り飲料水に関する驚くべき真実が明らかになりました。ボトル入り飲料水には、最大数十万個のナノプラスチック(マイクロプラスチックよりもさらに小さい、マイクロメートル未満、人間の髪の毛の幅の70分の1未満の粒子)が含まれている可能性があります。 )。研究者らは、これを平均的な 1 リットルの水ボトルに約 240,000 個のナノプラスチックが含まれると定量化しており、その量は以前の推定値をはるかに上回っています。

    水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)
    ボトル入り飲料水には 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍) – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    プラスチックの世界

    ボトルから水を飲むということは、私たちの目には見えない小さなプラスチックの破片で体が汚染されていることを意味しており、科学者らは、プラスチックの破片が重要な器官に蓄積し、将来、胃腸障害や先天性欠損症などの未知の健康への影響を引き起こす可能性があると懸念しています。そして死亡率の増加。

    私たちは、エベレスト、南極の海氷、海の深さ、私たちの血液、肺など、ほぼあらゆる場所で、ナノプラスチックのより大きな親戚であるマイクロプラスチック(長さはマイクロメートルから0.5センチメートルに及ぶ)を発見しています。ヒトの胎盤。それらは地面、空気、雨の中、そして私たちが食べたり飲んだりするものの中にも、どこにでも存在します。私たちが知らなかったことは、私たちが飲んだものがナノプラスチックで非常に汚染されていたということです。

    100倍以上

    コロンビア大学(米国)の科学者らが主導したこの研究では、米国で人気のあるボトル入り飲料水の3つのブランド(ブランドは明らかにされていない)を調査し、 1リットル中に11万~37万個の粒子が見つかった。プラスチックはナノプラスチックであり、さらに分解されたマイクロプラスチックが生成され、残りはマイクロプラスチックになります。これは、主に大きなサイズに基づいていた以前の推定値の 10 ~ 100 倍に相当します。

    この数字は、世界のプラスチック生産量が年間4億トンに近づいているという事実をさらに裏付けるものであり、有機物とは異なり、これらのプラスチックは無害な物質に分解されず、無限に分裂するという悪循環をたどります。それらは分解され、ますます小さな粒子に分裂します。ナノプラスチックは非常に小さいため、腸や肺を通過して直接血流に入り、そこから心臓やなどの臓器に到達します。

    水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)
    マイクロプラスチック – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    コロンビア大学ラモント・ドハティ地球観測所の環境化学者で、同誌に掲載された論文の共著者でもあるベイザン・ヤン氏は、「以前は、これはただの暗い未踏の地域だった。毒性研究は、そこに何があるのか​​を推測するだけだった」と説明した。 . 雑誌「米国科学アカデミー紀要」「これにより、これまで知らなかった世界を覗くことができる窓が開きます。」

    2018年の調査で1リットルあたり平均325個の粒子が見つかった後、ボトル入り飲料水中のプラスチックが社会問題となった。それ以来、研究によりボトル入り飲料水中にますます多くの粒子が発見されました。この研究では、研究者らは新しい顕微鏡技術を使用し、2つのレーザーでサンプルを同時に走査して特定の分子を共鳴させて検出し、わずか100ナノメートルのサイズまでプラスチック粒子を分析した。

    水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)
    AI はプラスチックの地球をこう見る – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    存在するプラスチック粒子の 1 つはポリエチレン テレフタレート (PET) で、これは多くの水ボトルに使用されていますが、 PET 粒子の数は、水を瓶詰めする前に浄化することを目的としたプラスチック フィルターに使用されるナイロンの一種であるポリアミド粒子の数よりも多かった、と結果が示しています。ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリメチルメタクリレートなどの工業用プラスチックもボトル入り飲料水によく含まれています。

    しかし、おそらくこれがこの研究で最も驚くべきことですが、既知のプラスチック粒子は全体の 10% にすぎませんでした。残りのナノ粒子は何でしたか?科学者には分かりません。これは、ボトル入り飲料水中に広範囲の未知の粒子が存在することを意味し、この問題の複雑さを強調しています。

    水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)
    ペットボトル – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    「研究すべきナノプラスチックの世界は広大です」と著者らは述べ、全体としてナノプラスチックが占める量はマイクロプラスチックよりはるかに少ないが、「重要なのはサイズではない。 「それは数字です。なぜなら、小さなものほど、より簡単に私たちに侵入することができるからです。」

    研究者らは現在、ボトル入りの水よりもはるかに少量ではあるものの、マイクロプラスチックが含まれていることがすでに判明している水道水の調査を計画している。

    水のボトルには 240,000 個のナノプラスチックが含まれています (これまで考えられていた量の 100 倍)
    プラスチックに包まれた地球 – ミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    参考文献:

    • Naixin Qian et al. SRS顕微鏡によるナノプラスチックの迅速な単一粒子化学イメージング。米国科学アカデミー紀要 (PNAS)、2024 DOI: 10.1073/pnas.2300582121
    • ラグーザ、A.、スヴェラート、A.、サンタクローチェ、C.、カタラーノ、P.、ノタルステファノ、V.、カルネヴァーリ、O.、パパ、F.、ロンジョレッティ、M.、バイオッコ、F.、ドラギ、S.、ダモーレ、E.、リナルド、D.、マッタ、M.、ジョルジーニ、E. (2021)。 Plasticenta: ヒト胎盤におけるマイクロプラスチックの最初の証拠。Environment international、146、106274。 https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106274。

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  • 目に見えない侵略:これは私たちが海のプラスチックで作り出した新しい生態系です

    プラスチックが普及したのは第二次世界大戦後ですが、プラスチックは私たちの生活のあらゆる領域に浸透することができました。この部門の雇用主協会のデータによると、その生産量は増加しており、年間約2億9,900万トンに達している。言い換えれば、私たちは地球上の住民一人当たり 42 キロの体重に触れることになります。それなしでやっていくことは、今日では非常に大きな課題となるでしょう。しかし、その無駄を取り除くことはさらに困難です。静かな侵略のように、用途が尽きたプラスチックは文字通り地球上のあらゆる場所で発見されています。

    「毎年何トンものこの物質が海に到達しています」と、カリフォルニア大学スクリップス海洋研究所で行われた博士論文でこの問題を分析している研究者のミリアム・ゴールドスタインは言う。 「それらは断片化し、非常に小さな粒子を生成するため、私たちはほとんど見ることができません。これらは生分解性ではなく、消滅することはなく、環境にどのような影響を与えるかはわかりません。」

    海洋にはプラスチック巨粒子の濃度が非常に高く、持ち出されたサンプルの 100% にプラスチック巨粒子が含まれているエリアが 5 か所あります。それらはいわゆる海洋循環であり、海流や風がゴミを閉じ込める巨大な領域であり、マサチューセッツ州ウッズホール海洋研究所の微生物学者であるトレイシー・ミンサー氏によれば、「私たちがうっかり新しい生息地を作ってしまった」場所だという。

    新しい宇宙

    北大西洋海域での 2 回の遠征で収集されたサンプルを使用して、ミンサーとその同僚のリンダ アマラル ゼトラーとエリック ゼトラーは、この小宇宙の住民を初めて研究しました。彼らが2013年に発表した記事「プラスティスフィアの生命」では、針の頭ほどの大きさの破片で発見された数百種の種について詳しく説明している。

    「40年以上前には存在しなかったものです」とミンサー氏は言う。しかし、水がプラスチックで満たされると、ことわざのような粘り強さを持つ生命は、それを利用する方法を見つけました。これは 1972 年に初めて記録された現象でした。当時は、「これらの粒子の唯一の生物学的影響は、珪藻、ヒドロ虫、そしておそらく細菌の成長に適した表面として機能することである」と考えられていました。海洋学者のエドワード・カーペンター氏とケネス・スミス氏はサイエンス誌でこう指摘した。

    過去 10 年間にわたり、プラスチックが海洋生物に与える被害については数え切れないほどの研究が記録されています。しかし、微視的なコミュニティは忘れられたままであり、リリパットのメンバーがこれらの物質と維持している関係を私たちは今になって理解し始めています。

    より大きな断片では、あらゆる種類の住民が発見されています。小さなカニ、フジツボ、またはムール貝は、浮遊している硬い基質によく見られます。プラスチックは彼らに多くの餌を提供しませんが、豊富で持続性のあるいかだであり、よく浮きます。これにより、以前はアクセスが難しかった場所への長期旅行が保証されます。

    これらの変化は、漂流生活に特化した海洋コミュニティの構造に重要な変化をもたらす可能性があります。しかし、それにもかかわらず、前述のエリック・ゼトラーは、大きな非生物的な池を見つけるのは簡単ではないことを明らかにしています。 「一般に、最も汚染された地域であっても、大きな破片は例外であり、一般的ではありません。これは、マイクロプラスチックに問題がないという意味ではなく、むしろマイクロプラスチックが無限に存在しており、したがってその影響がより大きいということです」と、この微生物生態学者は説明します。直径が50mm未満と小さいため、大型動物の輸送が困難です。しかし、微生物にとって小さすぎることはありませんし、その巨大な適応能力から逃れることもできません。細菌、菌類、藻類は、海の新しい表面が影響を受ける前衛です。

    プラスチックの微生物
    微生物が海のプラスチックをきれいにしてくれると信じていいでしょうか?写真: Dall-E 3/クリスチャン・ペレス

    2025年:1億1,500万トン

    海洋微生物学の父であるクロード・ゾベルが 1943 年に記述した効果によると、栄養素が非常に希薄な環境では、固体で不活性な表面の存在が小さな生物にとって有益です。したがって、海中ではマイクロプラスチックが磁石のように働き、その増殖を助けます。

    「最も印象的なのは、この小さな世界に多種多様な主体が存在していることです」と、ウッズホールの海洋生物学研究所の前述のリンダ・アマラル・ゼトラー氏は言う。そして彼はこう付け加えた。「地球上に生息するすべての生命を包含する生物圏という用語との類似性から、プラスティスフィアと名付けることを思いつきました。 「この新しい生息地の自然史を説明することは非常に重要です。」

    ゼトラー氏は、その規模について決定的なデータはないと私たちに説明しています。 「数値を示す研究はありますが、それらは大きく異なります」と彼は指摘します。たとえば、カディス大学のアンドレス・コザール氏が主導した研究では、7,000~35,000トンのプラスチックが海面に浮いていると推定されており、これは1平方キロメートル当たり0.5リットルのペットボトル10本に相当する。

    しかし、非政府組織「5 Gyres」のマーカス・エリクセン氏は、2014年に雑誌「PLOS ONE」で収集されたデータによると、浮遊粒子の数は5兆を超え、その質量は約26万9,000トンであると考えている。明確な数に達することは困難である。なぜなら、「公表されたものはすべて、浮遊プラスチックについて言及しているからです。しかし、多くの廃棄物はまだ海岸にあり、他の廃棄物は沈んでいます」とゼトラー教授も務めるSEA教育協会の海洋学者、カラ・ラベンダー・ローは言う。

    ラベンダー法が主導した調査によると、毎年ほぼ500万トンが海に到達していると推定されています。 2025 年までに、その影響は累計で 1 億 5,500 万トンに達すると予測されています。

    海洋からプラスチックをなくしたいのであれば、すでに水中にある廃棄物の収集を改善するだけでは十分ではありません。さらなるプラスチックの投棄を止めなければなりません。
    海洋からプラスチックをなくしたいのであれば、すでに水中にある廃棄物の収集を改善するだけでは十分ではありません。さらなるプラスチックの投棄を止めなければなりません。写真:IstockSHUTTERSTOCK

    これらの憂慮すべきデータが知られる前に、現在メルボルン(オーストラリア)の王立工科大学の教授であるマーク・オズボーンは、この新しい生態系の住民を研究する緊急の必要性を支持する最初の声を上げた一人の一人でした。 「私たちはプラスチックの時代に生きており、海洋と淡水系の両方で汚染が深刻な問題になっています」とオズボーン氏は警告する。そして、彼は次のように付け加えています。「しかし、微生物にとっては、定着するための新しい表面が利用可能になることはチャンスを意味する可能性があります。おそらくこの新しい生息地は私たちにとっても有益になるでしょう。」

    「私たちはプラスチックの時代に生きており、海洋と淡水系の両方で汚染が深刻な問題になっています。」

    油を食べる人

    オズボーン氏は、プラスチックなどの石油炭化水素を消費し、そこからエネルギーを得て水柱内で繁殖できる微生物種が存在すると語ります。 「この問題に関するデータはほとんどありませんが、これらの微生物は文字通りプラスチックを食べることで、この汚染の有害な影響を軽減する可能性があります。この可能性を探求し、どの種が私たちにとって有用であるかを見つけるために研究を続ける必要があります」と彼は言います。

    プラスティスフィアの構成要素を特徴付けるために、ゼトラー氏は 3 つの異なる技術が使用されると説明しています。 「水面をとかし、非常に細かい網で粒子を集めた後、電子顕微鏡で観察します。 「私たちはまた、できるだけ多くの種を特定するために遺伝物質の配列を決定し、プラスチックを分光分析にかけることで化学組成を明らかにします。」すべてのプラスチックが同じではなく、その組成、サイズ、さらには粒子の色が、その表面で発達する微生物群集に影響を与えると思われるため、これは重要です。 「最も豊富にあるのはポリエチレンで、あらゆる種類の袋や容器の製造に使用されています」とゼトラー氏は言います。

    陸上で起こることと同様に、これらの群集の構造と多様性は基質の種類によって変化するだけでなく、季節や地理的位置にも影響されます。ペットボトルの可塑球の開発研究を主導したオズボーン氏によると、「さまざまな種類のポリマーの生物学的遷移を研究し、時間スケールを開発すれば、各破片が海の中でどれだけの時間を費やしたかを推定できるようになるでしょう」 。しかし、異なる場所のコミュニティ間の違いも知ることができれば、彼らがどこを通過したかさえ分かるでしょう。」

    ペットボトル
    ペットボトル。ミッドジャーニー/サラ・ロメロミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    寄生虫も見つけます

    可塑圏の分析により、光合成生物、捕食者、獲物、さらには寄生虫が存在する複雑な世界が明らかになります。オズボーン氏は、水没したプラスチック片は 1 週間も経たないうちに生命力に満ち溢れていると指摘します。一方、プラスチックの生物群集は、水中に生息する種の群集と比較すると、非常に特殊な標本が存在するものの、多様性に劣ります。

    現在までのところ、最も有望とされているのは、2年前に北大西洋で見つかったいくつかの異なる種類のプラスチックに含まれる細菌であると報告されている。 「それが何の種なのかは分かりませんが、隙間の中で増殖しているのは確かです」とミンサー氏は説明する。昨年、海洋学者のジュリア・ライザー氏は、オーストラリアの海域で採取した破片から同様の微生物を発見した。

    「穴が列状に発生し、そこに生息する細胞の形状に似ていることから、細菌がポリマーの侵食の原因である可能性があります」とミンサー氏は冒険する。もしそうなら、おそらくオズボーンの言うことは正しく、可塑球は汚染をなくすのに役立つだろう。しかし、これらの微生物がそれを餌とする生物種の健康にどのような影響を与えるかを研究することも必要だろう。

    プラスチックには、動物の組織に定着する可能性があり、環境に危険な化学物質が含まれていることに加えて、重金属やDDTなどの危険な有機汚染物質が蓄積されます。米国環境保護庁の環境研究所によると、その摂取は重要な生理学的影響を与える可能性があります。

    最近の報告によると、一部の魚種は推定年間 12,000 ~ 24,000 トンのプラスチックを摂取しているとのことです。これらは有害な物質を放出する可能性のある粒子であり、組織に蓄積して食物連鎖に入ります。アマラル・ゼトラー氏が指摘するように、「私たちの食料となる動物が食べるものは、私たちも食べる」ということを忘れてはなりません。また、プラスティスフィアの住民の中に病原体が存在する可能性も排除できません。一部のサンプルには、コレラ菌の親戚であるビブリオ属の細菌が非常に高濃度で含まれています。専門家はその物質が人体に影響を与える可能性を疑っているが、ミンサー教授は現在インドの科学者と協力して、この物質が伝染病の媒介者となる可能性を調査している。

    飲料水からマイクロプラスチックを除去する方法に対する驚くべき答えは、液体を沸騰させてフィルターに通すことです。
    あなたの皿に残るプラスチックについてあなたが知らなかったこと:食物連鎖に対する可塑球の影響。ミッドジャーニー/サラ・ロメロミッドジャーニー/サラ・ロメロ

    飲む水の中には?

    プラスチックの破片は、まず陸地を通過し、おそらく淡水系を通過することなく海に到達します。微生物学的に海とは大きく異なるこれらの海で何が起こっているのかは、依然として謎である。ミシガン大学のメリッサ・デュハイム教授は数か月以内に、世界最大の淡水濃度である北米五大湖の可塑圏に関する初のデータを発表する予定だ。

    私たちは多くの魚がプラスチックを摂取していることを観察しました。私たちは、これが一般的なことなのか、そしてそれが動物の健康にどのような影響を与えるのかを知りたいと考えています。五大湖は人間との強い関係を維持しており、その水域に新たなコミュニティができると、私たちに非常に重大な影響を与える可能性があります」とデュハイム氏は結論づけています。

    目に見えない侵略:これは私たちが海のプラスチックで作り出した新しい生態系です・関連動画