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チチブを対象とした長時間の全層貧酸素化の生態影響を緩和させる生物避難場に関する調査実験

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(1)土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 75, No. 2, I_1001-I_1006, 2019.. ࢳࢳࣈࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㛗᫬㛫ࡢ඲ᒙ㈋㓟⣲໬ࡢ ⏕ែᙳ㡪ࢆ⦆࿴ࡉࡏࡿ⏕≀㑊㞴ሙ࡟㛵ࡍࡿ ㄪᰝᐇ㦂 ୖ᭶ ᗣ๎1࣭⏣㎶ ᑦᬦ2࣭ᒾぢ ࿴ᶞ2࣭ᖹᕝ ೔2࣭ 㰻⸨ ⛱3࣭ᒣ୰ ு୍4 1 ṇ఍ဨ. ᚨᓥ኱Ꮫ ⎔ቃ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᩍᤵ 㸦ࠛ770-8506 ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ༡ᖖ୕ᓥ 2-1㸧E-mail: [email protected] 2 Ꮫ⏕఍ဨ ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ඛ➃ᢏ⾡⛉Ꮫᩍ⫱㒊 㸦ࠛ770-8506 ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ༡ᖖ୕ᓥ 2-1㸧E-mail: [email protected] 3 ᚨᓥ኱Ꮫ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊Ỉᅪᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 㸦ࠛ771-0361 ᚨᓥ┴㬆㛛ᕷ℩ᡞ⏫ᇽᾆᏐᆅᘔࡾኍ 96-14㸧E-mail:[email protected] 4 ṇ఍ဨ ᚨᓥ኱Ꮫ ⎔ቃ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ㅮᖌ 㸦ࠛ770-8506 ᚨᓥ┴ᚨᓥᕷ༡ᖖ୕ᓥ 2-1㸧E-mail: [email protected]. ᗏᒙ࠿ࡽ⾲ᒙࡲ࡛ࡢ඲ᒙ࡟ࢃࡓࡗ࡚㈋㓟⣲໬ࡀ㉳ࡇࡿỈ⎔ቃ୰࡛㸪ࡑࡢ㈋㓟⣲໬ࡢᙳ㡪ࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᵓ㐀≀ࡢᙧ≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᑽᓮ㐠Ἑࡣ㸪៏ᛶⓗ࡟㈋㓟⣲໬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪᫬࡟ࡣ඲ ᒙ࡛㈋㓟⣲໬ࡋ㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚⏕Ꮡࡀ☜ㄆࡉࢀࡿ㨶✀ࡣᗏ⏕㨶ࡢࢳࢳࣈࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓ㸬✵㝽ࢆ᭷ࡍࡿᵓ 㐀≀ࢆ⾲ᒙ࡟タ⨨ࡍࡿ࡜㸪ᗏᒙࡢࡳࡀ㈋㓟⣲໬ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ࡑࡇࢆ௦᭰ࡢ᳇ࡳฎ࡜ࡋ㸪ࡲࡓ඲ᒙ࡛㈋ 㓟⣲໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣỈ㠃௜㏆࡟ỿࡵࡽࢀࡓᯈࡢୖ࡟஌ࡾ㸪෌᭚Ẽࡉࢀࡓࢃࡎ࠿࡞㓟⣲ࢆồࡵ࡚Ỉ㠃࡟ྥ ࠿ࡗ࡚㰯ୖࡆ⾜ືࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ᫬㸪✵㝽࡬ࡢ㑅ዲ⾜ືࡸ࡞ࢃࡤࡾ⾜ື࡞࡝ࡢࢳࢳࣈࡢ୍ ⯡ⓗ࡞⾜ືࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸬௨ୖࡢࡇ࡜ࡼࡾ㸪㈋㓟⣲໬ࡍࡿỈᇦ࡛ࡣ㸪✵㝽࡜ᐃ఩ྍ⬟࡞ᗏ㠃ࢆ᭷ ࡍࡿᵓ㐀≀ࢆỈ㠃௜㏆࡟タ⨨ࡍࡿ࡜ࢳࢳࣈࡢ㑊㞴ሙ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬. Key Words : Tridentiger obscurus, hypoxia, Amagasaki Canal, shelter. 1. ⥴ㄽ. ࿴ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟స⏝ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋࡓ㸬 ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⏕≀ࡣ㸪ࣁࢮ⛉ࢳࢳࣈ Tridentiger obscurus

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(3) 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 75, No. 2, I_1001-I_1006, 2019.. 㓟⣲⪏ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㨶✀࡛࠶ࡿࡇ࡜2)ࡸ㸪✵㝽࡟ᑐࡋ࡚ᙉ࠸. ⾜ື㸪ᨷᧁ⾜ື࡜ࡣ┦ᡭ࡟ྥ࠿ࡗ࡚✺㐍㸪࠶ࡿ࠸ࡣჶࡳ. 㑅ዲᛶࡀ࠶ࡿ3)ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬. ࡲࡓࡣእഃ࡟࠸࡚ሷࣅ⟶ࡢഃ㠃ἢ࠸࡟ᐃ఩ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ. ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㐠Ἑ࡛ࡢタ⨨࡟. ࡘࡇ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸬࡞࠾㸪ᐇ㦂ࢣ࣮ࢫࡣ㸪5 ᑿࡢࢳ. 㐺ࡋࡓ⏕ᜥሙࡢᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ㄪᰝᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 ࢳࣈࡢ⥲ᙜࡓࡾ࡜࡞ࡿ 10 ㏻ࡾ⾜ࡗࡓ㸬 ලయⓗ࡟ࡣ㸪⌧ሙ࡟㏆࠸⎔ቃ࡛ྠ✀㛫ࡢᨷᧁ⾜ື㸪㈋㓟 ⣲᫬ࡢᵓ㐀≀࡟ᑐࡍࡿ⾜ືࢆほᐹࡍࡿࡓࡵ㸪ከᩘࡢಶయ ࢆ⏝࠸ࡓỈᵴᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᑽᓮ㐠Ἑ࡛ࡢ᭶1ᅇࡢ.  ᐇ㦂࡟ࡣ㸪㐠Ἑࡢ 10 ᭶ࡈࢁࡢỈ ࡟࠶ࡓࡿ 20Υࡢே. Ỉ㉁㸪㨶㢮ㄪᰝࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜ࡗࡓ㸬. ᕤᾏỈࢆ῝ࡉ 60cm ࡲ࡛ὀ࠸ࡔ୙㏱᫂ࡢ෇⟄Ỉᵴ㸦φ 60. 

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(9)  ᨷᧁ⾜ື࡜✵㝽ࡢ㛵ಀ ᡂ㨶࡛࠶ࡿయ㛗⣙ 5 cm ࡢಶయ㆑ูࡋࡓࢳࢳࣈ A㹼E ࡢ 5 ᑿ㸦⾲-1㸧ࢆᐇ㦂࡟⏝࠸ࡓ㸬ᐇ㦂࡛ࡣ⦪ 55 cm㸪ᶓ 60 cm㸪㧗ࡉ 90 cm ࡢỈᵴ࡟㸪Ỉ  16s0.2Υ㸪ሷศ 25 psu ࡢேᕤᾏỈࢆ῝ࡉ 20 cm ࡲ࡛ὀ࠸࡛౑⏝ࡋࡓ㸦ᅗ-2㸧 㸬ᐇ. ಶయ A B C D E. య㛗㸦cm㸧 5.56 5.27 5.21 5.34 5.18. 㔜㔞㸦g㸧 2.06 1.95 2.02 1.92 1.92. ᛶู 㞝 㞝 㞝 㞤 㞝. . 㦂୰ࡢ DO ࡣ 8.75s0.5 mg/L ࡛࠶ࡗࡓ㸬 ࡇࡢỈᵴ࡟ࢳࢳࣈ 2 ᑿࢆධࢀ㸪ሷࣅ⟶ࢆタ⨨ࡋࡓሙྜ ࡜㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡛ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ほᐹࡣ㸪౪ヨ㨶ᑟ L=10 cm Φ=3 cm. ධ࠿ࡽ 18 ᫬㛫⤒㐣ࡋ࡚࠿ࡽጞࡵ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ 6 ᫬㛫ࡢ⾜ ືࢆᑐ㇟࡟㸪ࣅࢹ࣓࡛࢜࢝ࣛ㘓⏬ࡋ㸪⾜ືゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬. 20 cm. 55 cm. ⾜ື࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ሷࣅ⟶ࡢ฼⏝᫬㛫ࡸᨷᧁ⾜ືࡢᅇᩘࢆ 60 cm. ィ ࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛㸪ሷࣅ⟶฼⏝࡜ࡣ㸪ሷࣅ⟶ࡢ୰࡟ධࡿ㸪. . ᅗ-2 ሷࣅ⟶ࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂 . ㄪᰝᆅⅬ ኱㜰‴. Ỉ㛛. 㛮㛛 40 cm. 20 cm. ᑽᓮ . ᑽᓮ㐠Ἑ 0 1km. 8 cm. 2 cm 8 cm. ᅗ-3 ෇┙ᵓ㐀≀. ᅗ-1 ㄪᰝᆅⅬᅗ. I_1002.

(10) 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 75, No. 2, I_1001-I_1006, 2019.. ࡇࡇ࡟ᑽᓮ㐠Ἑ࡛᥇㞟ࡋࡓࢳࢳࣈࢆ 16 ᑿ㸦య㛗 5.03s 1.31 cm㸪య㔜 3.77s2.53 g㸧ධࢀ㸪ࢹࢪࢱ࣓࡛ࣝ࢝ࣛᵓ㐀 ‫ܧ‬s. ࢳࢳࣈࢆ 12 ᫬㛫㥆⮴ࡋࡓᚋ࡟㸯᫬㛫᧜ᙳࡋ㸪ᫎࡉࢀࡓࢳ ࢳࣈࡢ఩⨨ࢆ 1 ⛊㛫㝸࡛ィ 3600 ᅇほᐹࡋࡓ㸬⤖ᯝ࡛ࡣ㸪. 40. 60 cm. ᵓ㐀≀ෆࡢ✵㝽࡟࠸ࡓಶయࡢᩘ㸦௨ୗ㸪✵㝽ෆಶయᩘ㸧. 30. ‫ܧ‬. 57 cm. ࡜ᵓ㐀≀ࡢኳᯈୖ࡟࠸ࡓಶయࡢᩘ㸦௨ୗ㸪ኳᯈୖಶయᩘ㸧. 20. ࡢྜィಶయᩘࢆᵓ㐀≀ࡢ฼⏝ಶయᩘ࡜ࡋࡓ㸬ࡇࡢᐇ㦂ࢆ. 10. ‫ܧ‬. ‫ܧ‬b. ࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳࡛ 6 ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ྛᐇ㦂ࡢ᭱⤊. 0. 10 ศ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣኳᯈୖࡢಶయࡢᨷᧁ⾜ືᅇᩘࢆィ ࡋ㸪ࡉࡽ࡟᭱⤊ 1 ศ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࢳࢳࣈࢆ 1 ᑿ↓సⅭ࡟㑅. ᗏ㠃䛛䜙䛾㧗䛥㻔 cm㻕. ≀࿘㎶ࡢࢳࢳࣈࡢ⾜ືࢆ᧜ᙳࡋࡓ㸬ᐇ㝿࡟ࡣ㸪Ỉᵴෆ࡛. DO (mg/L) 0 2 4 6 8 10 60 ‫ܧ‬ 50. ᅗ-4 ᐇ㦂Ỉᵴࡢᴫせ࡜ྛࢣ࣮ࢫ࡛ࡢ DO ศᕸ. ฟࡋ㸪࿧྾ᩘࢆィ ࡋࡓ㸬 Ỉ 䠄䉝䠅. ሷศ䠄psu䠅. DO㻌䠄mg/L䠅. 25 26 27 28 29 30 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10. 0. Ỉ῝㻔m㻕. 3. ㄪᰝᐇ㦂⤖ᯝ 

(11)  Ỉ㉁㸪㨶㢮┦ Ỉ㉁ㄪᰝ࡛ࡣ 9 ᭶࡟⾲ᒙ DO ࡀపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪2018 ᖺ. 1 2. 9 ᭶ 14 ᪥ࡢỈ㉁ㄪᰝ࡛ࡣ඲ᒙ࡛㈋㓟⣲໬㸦ᅗ-5㸧ࡀࡳ࡜ 3. ࡵࡽࢀࡓ௚㸪ከࡃࡢ᭶࡛ᗏᒙ DO ࡀ 3 mg/L ࢆୗᅇࡿ㈋㓟 ⣲໬ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ-6㸧 㸬. 4. 㨶㢮ㄪᰝ࡛ࡣࢳࢳࣈࡀẖ᭶☜ㄆࡉࢀࡓ௚㸪෤Ꮨ࡟ࡣࢩ. ᅗ-5 2018 ᖺ 9 ᭶ 14 ᪥ࡢỈ㉁. ࣐࢖ࢧ࢟ࡢᗂ㨶ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡓ㸬඲ᒙ࡛㈋㓟⣲໬ࡋࡓ  ᭶࡟ࡣ㨶ࡢ኱㔞Ṛࡀㄆࡵࡽࢀ㸪ࢳࢳࣈࡢࡳࡀ᥇ᤕࡉࢀࡓ ᅗ-7

(12) 㸬ࡓࡔࡋ㸪ࢳࢳࣈࡶỈ㠃௜㏆࡛⁻࠺㸪▮ᯈࡢቨ㠃࡟ ᙇࡾ௜ࡃ㸪ࡲࡓࡣᾋ㐟≀ࡢୖ࡟஌ࡾ㰯ୖࡆ⾜ືࢆ࡜ࡿಶ యࡀከ࠿ࡗࡓ㸬. DO (mg/L). 20 15. ⾲ᒙ ᗏᒙ. 10 5 0. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2016ᖺ 2017ᖺ. 4. 5 6. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 2018ᖺ. 4 5 6 7 8 9 10 11 㻔᭶㻕. . ᅗ-6᭶ࡈ࡜ࡢ⾲ᒙ࡜ᗏᒙࡢ⁐Ꮡ㓟⣲ . ಶయᩘ䠄ᑿ䠅. 800 䛭䛾௚ 䝅䝬䜲䝃䜻 䝇䝈䜻 䜽䝻䝎䜲 䝬䝝䝊 䝏䝏䝤. 400 300 200 100 0. 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11䠄᭶䠅 2016ᖺ 2017ᖺ 2018ᖺ. ᅗ-7 㨶㢮᥇ᤕㄪᰝ. I_1003. .

(13) 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 75, No. 2, I_1001-I_1006, 2019.. 

(14)  ✵㝽ࡢ౑⏝⋡࡜ᨷᧁ⾜ືᅇᩘ. 

(15)  㓟⣲⎔ቃ࡜ᵓ㐀≀฼⏝.  Ỉᵴ࡟ࢳࢳࣈࢆ 2 ᑿධࢀࡓሙྜࡢಶయ㛫ࡢ⾜ືࢆほᐹ. 㓟⣲ࡀ༑ศ࡟᭷ࡾᵓ㐀≀ࢆỈ㠃௜㏆࡟⨨࠸ࡓࢣ࣮ࢫ. ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᨷᧁࡍࡿಶయࡣỴࡲࡗ࡚࠸ࡓ㸦ᅗ-8㸧 㸬࡞࠾ᅗ. V ࡜ྠᵝࡢ㓟⣲⎔ቃ࡛ᵓ㐀≀ࢆᗏ㠃࡟⨨࠸ࡓࢣ࣮ࢫࢆ. -8 ࡢ⾲グࡣ▮༳㸦Ѝ㸧ࡢᕥഃࡢಶయࡀྑഃࡢಶయࢆᨷᧁ. ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪✵㝽ෆಶయᩘ㸪ኳᯈୖಶయᩘࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ. ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ㸬ࡑࡢ㛵ಀࡣ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚␗. ࢣ࣮ࢫ E ࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᗏᒙࢆ㈋㓟⣲໬ࡉࡏ. ࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬౛࠼ࡤ㸪ಶయ B ࡜ A ࢆ୍⥴࡟ධࢀࡓࢣ࣮ࢫ. ࡓࢣ࣮ࢫ  ࡛ࡣ㸪ᗏᒙࢆከࡃࡢࢳࢳࣈࡀᚷ㑊ࡋ㸪Ỉ㠃. ࡛ࡣಶయ B ࡀ A ࡟ 27 ᅇᨷᧁࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ㏫ࡣ࡞࠿ࡗࡓ. ௜㏆࡟タ⨨ࡋࡓࢣ࣮ࢫ V ࡢ᪉ࡀᗏ㠃࡟⨨࠸ࡓࢣ࣮ࢫ E. ࡀ㸪ಶయ B ࡜ D ࢆ୍⥴࡟ධࢀࡓሙྜ࡟ࡣ B ࡀ୍᪉ⓗ࡟. ࡼࡾࡶ✵㝽ෆಶయᩘࡣከࡃ࡞ࡾ㸪ಶయᩘࡢഴྥࡣ㏫㌿. ᨷᧁࡉࢀࡿಶయ࡜࡞ࡗࡓ㸬. ࡋࡓ㸬඲ᒙ㓟⣲໬ࡉࡏࡓࢣ࣮ࢫ  ࡛ࡣ㸪ᵓ㐀≀఩⨨ࡀ.  ࡇࡇ࡟ሷࣅ⟶ࢆタ⨨ࡍࡿ࡜㸪ᨷᧁࡍࡿ㸪ࡉࢀࡿ㛵ಀࡣ. Ỉ㠃௜㏆ࡢࢣ࣮ࢫ V ࡛ࡣࢣ࣮ࢫ E ࡟ẚ㍑ࡋ࡚ኳᯈୖ. ኚࢃࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࢣ࣮ࢫ B→C㸪ࢣ࣮ࢫ CЍA ࢆ. ಶయᩘࡣከࡃ࡞ࡾ㸪฼⏝ಶయᩘࡶࢣ࣮ࢫ V ࡢ᪉ࡀከࡃ. 㝖ࡃ 8 ࢣ࣮ࢫ࡛ᨷᧁ⾜ືࡣῶᑡࡋ㸦ᅗ-8㸧 㸪ᖹᆒࡍࡿ࡜ᨷ. ࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡓ ᅗ-10c

(16) 㸬. ᧁ⾜ືᅇᩘࡣ༙ศ௨ୗ㸦46㸣㸧࡜࡞ࡗࡓ㸦ᅗ-9㸧 㸬. ࡲࡓ㸪ࢣ࣮ࢫ E ࡜ࢣ࣮ࢫ 㹠࡛ࡣኳᯈୖ࡛ࢳࢳࣈࡢ.  ࡲࡓᨷᧁ⾜ືࢆ⾜࠺ಶయ࡜ሷࣅ⟶ࢆ༨᭷ࡍࡿಶయࡣ. ಶయྠኈࡢᨷᧁ⾜ືࡀከࡃぢࡽࢀࡓࡀ㸪඲ᒙࡀ㈋㓟⣲. ୍⮴ࡋ㸪୍᪉ࡢࢳࢳࣈࡢࡳࡀሷࣅ⟶ࢆ༨᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ. ໬ࡍࡿ࡜Ỉ㠃௜㏆࡛ࡢಶయᩘᐦᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡟ࡶ࠿. ࠿ࡗࡓ㸬ほᐹ᫬㛫㸦6 ᫬㛫㸧ࢆ 100㸣࡜ࡋࡓ࡜ࡁࡢ㸪ྛࢳ. ࠿ࢃࡽࡎ㸪ࢣ࣮ࢫ V ࡛ࡣ㸪ࢳࢳࣈࡢᨷᧁ⾜ືࡣ࡯࡜ࢇ. ࢳࣈࡢሷࣅ⟶ࡢ฼⏝᫬㛫ࡢ๭ྜࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢣ࣮ࢫ. ࡝ぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ ᅗ-11

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(29) 土木学会論文集B3(海洋開発), Vol. 75, No. 2, I_1001-I_1006, 2019.. ⨨ࡃ࡜㸪ᨷᧁࢆࡋࡓಶయࡀᵓ㐀≀ࢆ༨᭷ࡍࡿࡶࡢࡢ㸪. ⏣ᾴ௓Ặ㸪஬ὒᘓタ(ᰴ) ➉ᒣెዉẶ㸪ᑽᓮ㐠Ἑࠐࠐࢡࣛ. ᨷᧁ⾜ືࡢᅇᩘࡣῶᑡࡋࡓ㸬. ࣈ㸪ᑽᓮ ⟶⌮஦ົᡤࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸬ࡇࡇ࡟ ㅰពࢆ⾲ࡍ㸬. 16 ᑿࡢࢳࢳࣈࢆ⏝࠸㸪㈋㓟⣲⎔ቃୗ࡛ࡢ⾜ືࢆゎᯒ ࡋࡓ㸬DO ࡀ༑ศ࡟࠶ࡿሙྜ࡟ࡣᗏᒙࡢ✵㝽ࢆᙉࡃ㑅ዲ ࡋࡓࡀ㸪ᗏᒙࡀ㈋㓟⣲໬ࡍࡿ࡜ DO ࡢ࠶ࡿ⾲ᒙ࡟࠾࠸. ཧ⪃ᩥ⊩. ࡓᵓ㐀≀࡟㞟ࡲࡾ㸪௦ࢃࡾࡢఫฎ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜. 1). ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪඲ᒙ࡛㈋㓟⣲໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣỈ 㠃௜㏆࡟ỿࡵࡽࢀࡓᵓ㐀≀ࡢኳᯈୖ࡟஌ࡿࡇ࡜࡛㸪෌ ᭚Ẽࡉࢀࡓࢃࡎ࠿࡞㓟⣲ࢆồࡵ࡚Ỉ㠃࡟ྥ࠿ࡗ࡚㰯ୖ. 2). ࡆ⾜ືࢆᨭ࠼ࡿຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡇࡢ⾜ື ࡣ㸪ᑽᓮ㐠Ἑ࡛඲ᒙ㈋㓟⣲໬ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡶぢࡽࢀࡓ㸬 ࡞࠾㸪඲ᒙ㈋㓟⣲໬ࡍࡿ࡜㸪✵㝽࡬ࡢ㑅ዲ⾜ືࡸ࡞ࢃ. 3). ࡤࡾ⾜ື࡞࡝ࡢࢳࢳࣈࡢ≉ᚩࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓ ࡵ㸪ኳᯈ㒊ศࡣ༢⣧࡞ᯈ࡛Ⰻ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪 ࠕỈ㠃௜㏆࡟タ⨨ࡋࡓ෇┙ᵓ㐀≀ࠖ. 4). ࡢࡼ࠺࡟⾲ᒙ࡟✵㝽ࢆᣢࡕ㸪Ỉ㠃௜㏆࡟ኳᯈࡀᏑᅾࡍ. ➉ᒣెዉ㸪ᒣ୰ு୍㸪Ἑ㔝༤㸪ᒾᮏ⿱அ㸪ᐑᮏ୍அ㸪ᖹᕝ ೔㸪ୖ᭶ᗣ๎㸸㒔ᕷ㒊㐠Ἑᇦࢆ฼⏝ࡍࡿ㨶㢮ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ ⏕≀ඹ⏕ㆤᓊ࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ᳨ウ㸪ᾏὒ㛤Ⓨㄽᩥ㞟㸪33 ྕ㸪 No.2㸪pp.845-850㸪2017㸬 ୖ᭶ᗣ๎㸪ᖹᕝ೔㸪➉ᒣెዉ㸪ᯇ㔜ᦶ⪨㸪すୖᗈ㈗㸪ᒾぢ ࿴ᶞ㸪ᒣ୰ு୍㸪ᐑᮏ୍அ㸸㓟⣲ሷศ໙㓄Ỉᵴࢆ⏝࠸ࡓࢳ ࢳࣈࡢ㈋㓟⣲ᛂ⟅࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲㸪ᾏὒ㛤Ⓨㄽᩥ㞟㸪 33 ྕ㸪No.2㸪pp.839-844㸪2017㸬 ୖ᭶ᗣ๎, ᒾぢ࿴ᶞ, ᖹᕝ೔, 㰻⸨⛱, ➉ᒣెዉ, すୖᗈ ㈗, ⏣㎶ᑦᬦ, ᒣ୰ு୍㸸㈋㓟⣲᫬࡟࠾ࡅࡿᗏ⏕㨶ࢳࢳࣈ ࡢỈ㠃㏆ഐࡢ✵㝽฼⏝࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲㸪ᾏὒ㛤Ⓨㄽ ᩥ㞟㸪34 ྕ㸪No.2㸪pp.498-503㸪2018. ᕝ㑣㒊ᾈဢ㸪Ỉ㔝ಙᙪ㸪⣽㇂࿴ᾏ⦅㸸᪥ᮏࡢῐỈ㨶㸪p605㸪 ᒣ࡜῱㇂♫㸪2001㸬. ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᙜ㐠Ἑ࡟タ⨨ࡍࡿ㐺ᙜ࡞ᵓ㐀≀࡟ồࡵࡽࢀ. 5). ࡿ≉ᚩ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬. 6). ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣ JSPS ⛉◊㈝ 17K01921㸪ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ ࡓࡔ࠸ࡓඖᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 㭯ỤᬛᙪẶ㸪ୖ⏣ᩔྐẶ㸪℧. 㜰಴ⰋᏕ㸸㨶㢮ࡢᨷᧁ⾜ືࡢಶయⓎ⏕࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸪᪥ᮏ Ỉ⏘Ꮫ఍ㄅ㸪67 ᕳ㸪4 ྕ㸪pp.605-609㸪2001㸬 ⚄⏣⊛㸪ᯈἑ㟹⏨㸸ࢳࢳࣈࡢ㓟⣲ᾘ㈝㔞࡟࠾ࡅࡿ㈇ࡢ⩌ຠ ᯝ࡜ಶయ㛫㊥㞳㸪஑ᕞ኱Ꮫ㎰Ꮫ㒊Ꮫⱁ㞧ㄅ㸪40 ᕳ㸪4 ྕ㸪 pp.191-196㸪1985㸬. ཱྀ⿱ᕫẶ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ⸛⃝ኟ⨾Ặ㸪ᐑෆᑦ㍤Ặ㸪ᡞ. (2019.2.7 ཷ௜) (2019.4.24 ཷ⌮). A STUDY ON THE SHAPE OF A STRUCTURE FOR MITIGATING THE IMPACT OF LONG-TERM HYPOXIA OCCURRING IN ALL LAYERS ON TRIDENTIGER OBSCURUS Yasunori KOZUKI, Naoki TANABE, Kazuki IWAMI, Rin HIRAKAWA Minoru SAITO and Ryoichi YAMANAKA The shape of a structure capable of mitigating the impact of hypoxia in water environments where hypoxia occurs in all layers from the bottom to the top was studied. The Amagasaki Canal is chronically hypoxic; occasionally all layers are hypoxic. The only fish confirmed to live in this canal throughout the year is the benthonic fish Tridentiger obscurus. This study showed that if a structure with gaps is installed in the surface layer, when only the bottom layer is hypoxic, the fish uses it as a substitute habitat. When all layers are hypoxic, the fish swims above the plate submerged near the water’s surface to obtain aminiscule amount of reaerated oxygen and raise its nose to the surface. Under this condition, Tridentiger obscurus’ preference for and tendency to occupy gaps is absent. The aforementioned observations show that an effective means to mitigate the impact of hypoxia on Tridentiger obscurus is installation of structures with gaps and a bottom surface that the fish can settle on near the water surface.. I_1006.

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