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1 特別講演 :- 藻場 干潟再生技術の現状と課題 - 広島大学理事 副学長岡田光正 (1) イントロダクション海の自然再生の中でも私どもが主に研究調査を続けております 藻場 干潟の再生技術の現状と課題 というテーマでお話をいたします 最初に 港湾環境政策の基本的な方向について という交通政策審議会の答申にあるように 藻場 干潟 海浜等の劣化もしくは喪失した自然環境の再生 創出が必要であるということが 合意されるようになってきました また 環境省の 環境研究 技術開発推進戦略調査検討報告書 でも海域生態系の管理 再生技術 もしくは劣化した干潟等の修復技術の開発 研究とそれに基づいた事業が求められています (2) 海の自然再生技術自然再生技術を考える場合 大きく分けて二つの手法があります 一つ目の手法は 生物系の制御 です 例えば アマモを移植するとか アサリを移入するというものです 逆に 競合種や自然再生の阻害になるアオサを除去するとか ナルトビエイ等アサリの大敵になる生物を除去するという手法です ただ 私の最終的な結論として 生物系の制御 はうまくいかない場合が多いと思っています ただし 場合によっては 生物を導入することによって場を変えるという例もあるかもしれません 重点を置きたいのは 二つ目の手法の 環境系の制御 で これは生物の生息する場をつくることです 場をつくれば 生物は自動的に入って 生態系が自然に再生されます 生態系というのは一定でなくてどんどん変わり 例えば台風が来ればアマモ場はなくなります 台風が来てもなくならないような コンクリートのようなアマモ場は異常です 壊れるけれども また戻ってくるようにするためには やはり場をつくっていくことが重要です 具体的には 浚渫土砂を使って浅場をつくり その上に藻場 アサリ場をつくるということが行われています また 流れをコントロールする技術があります 流れが非常に大きいとアマモは抜かれてしまいます ところが 流れが遅過ぎても 葉っぱの上にSS 等のごみがたまって 光合成できずに死んでしまいます 単に地盤を整備するだけではなく 流れをコントロールするオプションもあると考えています (3) 干潟の再生技術干潟の再生技術として 尾道糸崎港は非常にうまくいった事例です これは 航路浚渫の土砂を処分することと アサリ漁場を再生するというもので 昭和 63 年からスタートしました 平成 1 4 年にはアマモ場が形成されています もちろん 最初のころは沈下が起きたり侵食したり さまざまなことがありましたが ある時間がたってうまくいっています このように時間が経過して変わってくることから 順応的管理 モニタリングが必要になると思います

2 尾道糸崎港の底生動物をみると 自然干潟では貴重種が19 種類存在するのに対して 人工干潟でも17 種類と 自然に近い干潟生態系ができています 通常のマクロベントスの個体数 湿重量は 人工干潟が自然の干潟を上回って再生されているという調査結果もあります もちろん すべてが良い例かというと 必ずしもそうではありません これは横軸にバクテリアの数 縦軸にシルト量をとっています 自然の干潟と人工の干潟ではバクテリアの数やシルトの量が違うということを示しています ただ 人間がつくったのに自然の干潟に近いものもあると言えます 干潟の機能を見ると 自然と人工のどちらが良い悪いというのは簡単に言えません 呼吸速度という浄化能に近い指標で比較すると 自然干潟より人工干潟の方が非常に高いという調査結果もあります このような事実も踏まえて そもそも我々は何のために干潟をつくっていくのかということを 干潟を再生する前にきちんと考えて 少なくとも合意をとっておくことが重要であろうと考えます 次に 我々が自然と異なる生態系や干潟をつくってしまった時 なぜ違うのか どうしたら同じようにつくれるのかということを検討しなければいけないわけです その検討の結果 最終的に私が行きついたところは 環境系の制御 すなわち環境条件を整えるということです 自然の干潟に近くするには 自然の干潟と同じような土を入れればいいじゃないか これは当然のことです また 自然の干潟は人工の干潟に比べて勾配が大変小さくできています ですから 自然と同じように 勾配を小さくつくれば良いのです これは土木工事でみんなできることです でも 最終的にうまくいくと我々が現在考えているのは やはり周辺の環境 場をコントロールすることです 後述する甘日市市地御前干潟の場合ですと 潜堤のような施設をつくって流れをコントロールするのが最も安定しています 別の言い方をするとサスティナブルであり 長期間持続する自然に近い干潟が人間の手によってつくれるだろうと考えています シルト分の多い自然干潟の土壌と シルト分の少ない人工干潟の土壌を置き換えた例があります この場合 両者ともその場に応じた土壌組成になりました 人工の干潟の土を自然干潟に持っていけば シルト含有量が増加して自然干潟に近づいてきます 逆にシルトが多い自然干潟の土を人工干潟に持っていくと あっという間にシルトが減ってしまって 自然のものとは似つかなくなりました 土を強引に入れかえても無理だということです また 勾配を変えた例があります 傾斜を緩くつくったのですが しばらく経つともとの勾配に戻ってしまいました その場所の流れ 波の力学的な力と平衡する 安定する勾配に戻るという 多分海岸工学でいえば極めて常識的なことが起きたのです 常識を無視して 人間が急勾配だったものを緩くつくったからといって 結局は土を持っていかれてしまってだめだという例です それに対して 流れをコントロールすることがうまくいく方法の一つだろうと考えている例が甘日市市地御前干潟です これも広島の近くで 人工干潟の前面に低い潜堤および比較的高い潜堤が設置されたところと 潜堤の無いところがあります このように潜堤を使って流動条件を変えた人工干潟で シルトの含有率を調べました 基本的には瀬戸内海 特に広島湾のあたりの自然の干潟は人工の干潟に比べてシルト含有率が高いという大前提に立っております ですから シルト含有率を評価の指標として使っているわけです 結果は 潜堤の無いところではシルトの含有率が低く 自然とはかなり異なる干潟になっているということ

3 が言えます それに対して 潜堤をつくるとシルト含有率が増加して だんだん自然の干潟に近くなっているということがご理解いただけるかと思います まとめです 潜堤が高い場合と比較して 低い場合 潜堤がない場合は波のせん断応力が非常に大きくなります それに従って 斜面勾配もかなり急になります 同様に 有機物含有量やベントスの量をはかると やはり潜堤で流れをコントロールする方法をとることによって 人工の干潟がかなり自然の干潟に近い状態になったと言えます 自然干潟に近い流動条件になると シルト等が堆積して 自然干潟に近い土壌構造が得られます 土壌構造が同様になった結果として 自然干潟と同じような生物相が得られたということで 場としても 生物相としても自然に近いものを我々人間がつくることができたという例だと考えています 自然に近い干潟 もしくは 人工干潟を造成し維持管理するためには 流れや波をコントロールすることが重要であると思います 自然に近い干潟をどうつくるかですが 波浪や地盤沈下の影響によって不安定な環境にある人工干潟は なかなか自然干潟と同じようにならないと思います 多少時間がかかっても 底質が安定化して それが干潟の場として適切な条件になれば 自然干潟に近い環境 生物相が形成されると思います そういう意味で 人工干潟の造成では 自然干潟に近い環境 ( 流動環境 ) を創出し 地盤の安定性を確保することが重要であると思います (4) アマモ場の再生技術今までは干潟の話ですが アマモ場になりますと アマモという植物が入ってこないと始まりません 植物が入ることによって そこに 泳いでいる魚やベントスが入ってくる それによって我々がぜひとも再生したいと思うアマモ場ができるわけです 瀬戸内海のアマモ場再生事例について 3パターンに分けてみました 1つ目は アマモを移植する もしくは アマモの種を播種するのみの場合 2つ目は 波浪や砂面変動の改善と 流れをコントロールする場合 3つ目は 浅場をつくって光条件もさらに改善する場合です それぞれの例について ご紹介します これは一つ目の移植か播種のみを実施した事例です 結論的に言いますと ほとんどのものはうまくいってないと思います アマモが今までなかったところに移植した事例があります そうすると 移植後すぐに減ってしまいました かつてアマモがあったところに植えた場合 播種である程度回復しても その後は極めて不安定であるか 場合によってはなくなってしまいました 念のために申し上げますが これらはすべて比較的古い事例ですから 技術開発の途上にあったものとご理解いただき 同じことを繰り返さなければいいと思います ある水深帯には生存したけれど 残りはなくなってしまったという事例もあります これらから言えることは極めて単純です 我々がアマモを植えるとかアマモ場を再生したいところはアマモがないわけです ないところには必ずアマモが生えない理由があります その理由を考えずにいろいろやってもむだです これは別にアマモに限らず 生態系の再生等の教科書を見ても 一番最初に出てくることは そこに望ましい生態系がない理由を明らかにしなさいということです 生態系が破壊されてしまった理由は 人間が壊

4 したのか それとも火事なのか まず理由を明らかにする その理由のもとになるところを改善しない限り どんな努力をしてもむだですよというのがまず基本に書いてあります ただ すべてとは申し上げません 何かの生物を導入することによって 生物が環境を変えて存続するということもあるかもしれません 多くの場合はこうであろうということです アマモがないところはそもそもアマモが生きられないわけですから 嫌なところに植えられたら枯れてしまうという極めて単純な例であると思います これは 2つ目の波浪や流れ等の環境条件を変えてアマモ場をつくろうというものです 波浪や砂面変動を改善した例として アマモ自身は縄に付けて植え 周りをフェンスで囲って流れをコントロールしたという事例があります この事例ではフェンスの効果が発揮できず 最終的にアマモはなくなってしまいました しかし このように環境条件を変え 移植したアマモが拡大 増加した事例もあります ここに示すのは広島県の下蒲刈島の事例です ここでは防波堤の建設に際し 将来的な静穏化を見込んで 建設中の防波堤の港内側に移植を行いました 防波堤によって波や流れがコントロールされ アマモ場の面積は2 年後に移植時の2 倍以上に増えました 移植したアマモが種子の供給源となって増えたことがわかっています これは 3つ目の光条件を改善した例です 同じ広島の似島の例で かさ上げにより光条件をよくすることによってアマモ場が顕著に拡大している例です 干潟造成で示した尾道市糸崎港も 地盤高を上げて光条件を改善した事例と言えます 8ヘクタール以上のアマモ場が自然に再生しました 移植した場所に近い生育適地にアマモ場がだんだん増えてきた例と考えています アマモ場を再生するとき 防波堤建設 地盤のかさ上げ等を行ってアマモに適した生育環境をつくってやれば アマモ場が自然に再生していく可能性は十分にあると思います アマモが生育していない場所 アマモがない場所には当然のことながら 生育を阻害する要因があります ですから 阻害要因の改善なしに移植等を行っても ほとんどの場合 消失もしくは減少します 昔のアマモ場は場所がよさそうに見えます しかし 昔アマモがあっても やはりなくなった場所ですから そこに植えたからといっても恐らく消失してしまうでしょう 重要なのは 波浪の抑制とか砂面安定性を確保するとか光条件を改善すれば 今までアマモがなかったところでもアマモ場が生育するだろうということです ここで かさ上げとか 防波堤を建設するのは どうしたらいいかという話を少ししたいと思います まず 地盤をかさ上げするときに どんな土を入れるかが議論になります もちろん 海の砂を持ってくればいいのですが 多くの場合は難しい では 山の土を持ってくればいいかというと なかなか大変です 一方では 航路浚渫に伴う浚渫土砂も何とか処理しなければいけない それから 鉄鋼スラグとか 溶融スラグ等の廃棄物も使いたい材料です 廃棄物の利用はなかなか難しいところがありますが やはり使う前提でさまざまな検討が進められています そういう意味で 材料の選定が非常に重要になります ただ 天然の干潟と人工の干潟の土壌を交換した実験にあるように 場が整えば多少違う土を使っても ある時間がたてばそれなりの同じものになります 最初は多少適切でない土でも いい場

5 所を選びさえすれば だんだんアマモならアマモ場に適切な土に変化する可能性が高いと思います もちろん 大きく違うものを使うと変化に長い時間がかかり 国民の合意が得られないかもしれませんが 最初からぴったりのものを入れる必要はないと思います その一例として 浚渫跡地を埋め戻すことによってアマモ場をつくる実験をご紹介します 浚渫後は深く穴があいていますから アマモは生えないわけです そこで 河口の浚渫土と藻場の土でアマモ場をつくって比較してみました ここに示すように 1999 年から始めて 2005 年まで6 年間のデータがあります 最初はシルト 粘土分の割合が異なる土壌ですが 最終的には天然のアマモ場とほぼ同じ土壌の性状になったと思います この河口浚渫土はシルト 粘土分が少ないものですが 5 年くらいで徐々に天然のアマモ場と同じ底質になってきました 5 年が長いか短いかは 議論をする必要があると思いますが 少なくとも5 年くらいで自然に近づいたということです ところで アマモ場をつくるとき アマモだけが生えればいいかというと そうではありません アマモ場で生息すべき底生動物の個体数を調べた結果 最終的に河口の浚渫土と藻場の土の底生動物は 天然アマモ場の底生動物とほとんど同じになりました 底質や底生動物の他に 株密度とアマモの葉上動物群集も 河口土 藻場土 天然藻場土の各区で同様の状態になりました このように 造成初期の底質特性が多少違っていても 底質や生物相は天然と同様な場になるということです 次に 移植や播種のような人為的な生物の導入は必要かという疑問に答える 長期間の実験をご紹介したいと思います この実験も浅いところをかさ上げして埋め戻ししたものです 試験区は アマモを移植するところ アマモの種をまくところ 何もしないところを設定しました 埋め戻し区域と自然の藻場区域とは 砂面変動 底質の粒度組成 光量子量などの条件はほとんど変わらない環境でした これは 移植区 播種区 未処理区の株密度の変化を示しています 株密度は年により また季節により大きく変動していることがわかります 株密度は もともと藻場があった環境条件の良い藻場区域でも 大きく変動しています このように非常に大きく変動するのが藻場です 埋め戻し区域も全体的な傾向はほとんど同じように変動しています 台風が来るとアマモはなくなっていますが 後で回復するわけです 回復する場所だからアマモ場があるわけで 1 回台風が来て回復しなかったら そこには藻場や生態系がなくなるわけです 株密度の推移は アマモの移植 播種 また何もしない場所において大きな差は認められず 移植してもしなくてもあまり変わらないと言えます 競合種のアオサとの関係では アオサが増えたらアマモが減り アオサがなくなれば またアマモが生えてきます これが自然のアマモ場です アオサのような競合種が来れば アマモは減りますが 完全になくなるわけではなく また戻ってくるということです このように 移植や播種は必ずしも必要ではないと思います もちろん 近隣から種がやってくることが大前提です (5) アマモ場の自立的回復 最終的な順応的管理のソフト面ではなくてハード面としてのお話をしたいと思います ここでは

6 台風が来ると株密度が減っています 瀬戸内海では10 年に1 回くらい風速 50m 60mレベルの台風が来ると思いますが 2004 年 2005 年と2 年連続で来たのは大変珍しいことです ともかく 台風が来ると株密度は減りますが その年の秋には増えてきます 台風でアマモがなくなる前に種がまかれているわけです ですから 場さえよければ 自然の摂理で実生が出て それが最終的に大きくなって花をつけるので 問題ないわけです 同じことは人間が埋め戻した場所でも言えると思います しかし これらの現象は 我々が実験をした港湾工事や埋め立て工事をやっている特殊な地域だけで起きたのではないかと言われると困ります そこで 天然のアマモ場を同時に調査した例をご紹介します ここに示すように 台風が来るとやはり減ります その後 また増えて あまり台風が来なければ元に戻っています 先ほどの実験と同じような変化を示しているという結果が出ています 2004 年の台風前後を細かく見たのがこれです 2 月に実生が多く発生し 8 月に大分増えてきた後に台風で全くなくなってしまったものの 翌年の2 月には生えてきています このように 場所さえ良ければ 台風で減少しても その後回復するということです 自然界では 台風等の攪乱や変化が常に起こります そのように攪乱を受けたり変化したときに 元の姿に回復するような場を我々は自然再生としてつくっていく必要があると思います そのような場がつくれなくても 台風等が来て壊れたら もう一度工事をやるという方法もあります どちらがいいか どちらが安くつくか いろんなことを考えなければいけませんが 基本的にはメンテナンスをできる限り少なくするという視点から 自律的に回復するようなアマモ場を作っていく必要があると思っています (6) 再生すべき生態系とは最後に 我々がつくっていくアマモ場 もしくは 再生する生態系とは何かというお話をしたいと思います 再生すべき生態系は その構造と機能とが自然生態系と同じであってほしいと 皆さん思うわけです このため もともとどんな生態系があったかということを考え 目標となる生態系を設定することになります このために 例えば 近隣の自然干潟や藻場を調査しに行きます ところが 先ほど自然の藻場でお示ししましたように 台風が来たら全部アマモがなくなります 台風が去っていくと またアマモが出てくる これが自然の生態系ですから 同じような生態系にするとは何かということが問題になります それを表したのがこれになります 状態 1 2 3というように 自然はいろいろな状態をとり得ます 状態 1から状態 2にもなるし 台風が来れば状態 1から状態 3になって アマモの数は減る でも 自然に状態 1に戻ってくる ただ 人間活動の影響により閾値を越えて状態 4になってしまうと なかなか戻らないということです 自然なアマモ場でも アマモの本数はゼロから何百本の間を変わります どうやって目標を設定するのか 台風の影響などは毎年違うわけです 目標が100 株としても いつも100 株あることを期待されたら困ります 台風が来たらゼロになっても全然構いません ただし 100 株に戻りますということを 自信を持って言えるような技術を開発する必要があると考えています アマモ場を再生する場合 生育阻害要因を改善するということを今までやってきたわけですが

7 これからは何かの形で壊れても自律的に再生するようなアマモ場をつくっていくということが必要だろうと考えております これは一つの例で 広島県環境保健協会の平岡さんがつくった図です 環境を整備することは最低限必要です ただ それだけではなく 台風のようなイベントによって藻場がなくなったときは 新しい種子の供給源がどこかで必要だろうと思います 種子の供給源があるのと同時に 種子が流れによって供給されるような水理条件をつくっておけば 仮に台風等でなくなっても 必ず自律的に回復するようなアマモ場がつくれるのではないかと考えています (7) まとめ自然の保全や再生事業では ここに示すように 望ましい生態系を持続的に管理することが必要です 生態系の質が低下するのは 例えば人間活動の影響で水が汚れ アマモ場が減っていく状態に対応します このようなところにアマモを強引に植えても アマモ場は回復しません 自然再生に際して 我々はあるレベルまで手を貸してあげて あとは最終的に望ましい生態系になればいいわけです 生態系の質をいきなり低いレベルから高いレベルにする必要は必ずしもありません どのくらいの期間を待つかというのは いろいろな議論する必要があるかもしれません 住民等 さまざまなセクターの人に集まっていただき 合意を得る必要があります ただ この先どういうふうにするかというのは まだよくわからないところがあります 自然の攪乱は必ずあるわけです この程度の攪乱だったら再生するけれども ここまで落ちたら回復しないということもあり得るわけです 例えば河川の堤防をつくるときに 20 年の洪水に耐えるのか 100 年の洪水に耐えるのかという議論と同じように どのくらいだったら壊れてももう一度つくればいいのか どのくらいだったら自然に再生するかというような議論が必要になると思います 我々が海の自然再生をスタートした時点における再生技術というのは 生態系をそのままつくろう 似せてつくろう いきなり近いものをつくろうということを考えてきたのではないかと思います ですから 浅場をつくって アマモとかアサリを入れるということをやったのですが なかなかうまくいかない それに対して 今度は生態系の自律的な再生機能 要するに 場を整備するということを重視するようになったと思います 場を整備するとともに アマモの種とかアサリの幼生がどうやって定着するか等を モニタリングをしながら順応的管理を行っていくことによって 持続的な 自然に近い生態系が得られるようになったのではないかと思います ただ これは比較的短期的な視点です やはり自然の生態系というのは長い目で見たらさまざまな攪乱を受けます 攪乱を受けて 常に変わるものであるということを 我々は理解しなければいけないと思います 自然には複数の安定状態があり 安定状態に移っていく遷移途中 変化する途中の状態も多数あります 人間が自然再生を行う場合 自然と同程度に破壊を受け 自然と同程度に 場合によっては 多少時間がかかっても戻っていく生態系をどう設計するかが重要になると思います 以下 講演資料

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