2023年6月、ハワイの森林において、生分解性容器に約1,000匹ずつ封入された蚊が、ドローンによって上空から投下されるという前例のない取り組みが開始された。
2023年6月,在夏威夷的森林中實施了一項前所未有的舉措。大約1000隻蚊子被關在可生物分解的盒子裡,並利用無人機從空中釋放。
これらの蚊は、通常の蚊とは異なり、実験室で飼育された刺咬性のないオスであり、「ボルバキア」と呼ばれる細菌に感染している。
這些蚊子是無法叮咬的雄性蚊子,在實驗室中飼養,並感染了一種名為「沃爾巴克氏菌」的細菌。
この細菌に感染したオスが野生のメスと交尾した場合、その卵は孵化しないことから、蚊の個体数を大幅に抑制することが期待されている。
當被這種細菌感染的雄性蚊子與野生的雌性蚊子交配時,卵就不會孵化,因此預期能大幅抑制蚊子的數量。
この試みの背景には、ハワイ固有の鳥類であるハワイミツスイの絶滅危機がある。
在這項努力的背後,是夏威夷特有鳥類夏威夷密吸鳥面臨滅絕危機的現實。
ハワイミツスイは、花粉や種子の運搬を担い、ハワイの生態系および文化にとって極めて重要な存在である。
這種鳥在花粉和種子的傳播中扮演著重要角色,對夏威夷的生態系統與文化都極為重要。
しかし、かつて50種以上が生息していたものの、現在ではわずか17種しか確認されておらず、その多くが絶滅の危機に瀕している。
然而,雖然過去曾存在超過50種,但目前確認的僅有17種,其中大多數正面臨滅絕的危機。
特に「アキキキ」や「アケケエ」といった種は、生息数が著しく減少し、生態系における役割を果たせなくなっている。
特別是像「アキキキ」和「アケケー」這類物種,其個體數量顯著減少,已無法在生態系中發揮原有的作用。
鳥類の存続に最大の脅威となっているのが、蚊が媒介する鳥マラリアである。
ハワイの蚊は、19世紀初頭に外来種として持ち込まれたと考えられており、在来鳥類には鳥マラリアへの免疫がない。
夏威夷的蚊子被認為是在19世紀初期引進的外來種,而當地的鳥類對鳥瘧疾並沒有免疫力。
そのため、ファーマー氏によれば、多くのハワイミツスイが高山地帯に避難を余儀なくされたが、近年の気候変動による気温上昇により、蚊の生息域が拡大し、山岳地帯でも蚊が確認されるようになっている。
根據法瑪先生的說法,許多夏威夷的蜜吸鳥物種被迫遷移到高地,但由於近年來氣候變遷和氣溫上升,蚊子的棲息範圍擴大,現在連山區也能發現蚊子的蹤跡。
これに伴い、鳥類の生息地はさらに狭まり、絶滅の危機が一層深刻化している。
因此,鳥類的棲息環境越來越狹窄,面臨絕種的危機也變得更加嚴重。
こうした状況を打開するため、専門家たちは蚊の個体数制御を目指し、様々な対策を講じてきた。
為了解決這種情況,專家們實施了多項措施來控制蚊子的數量。
しかし、殺虫剤の使用は、イトトンボやショウジョウバエなどの在来昆虫にも悪影響を及ぼすため、広範囲での適用は困難であった。
然而,農藥的使用會對豆娘和果蠅等本地昆蟲產生不良影響,因此難以大範圍應用。
その中で注目されたのが、「不適合昆虫技術(IIT)」と呼ばれる手法である。
在這樣的情況下,被稱為「不適合昆蟲技術(IIT)」的方法正受到關注。
これは、ボルバキア感染オスを野生に放つことで、蚊の繁殖を阻害し、個体数を減少させるもので、環境への負荷が少ないとされている。
這種方法是通過釋放感染了沃爾巴克氏菌的雄性蚊子到自然界中,來防止蚊子的繁殖,並在幾乎不影響環境的情況下減少蚊子的數量。
米鳥類保護協会(ABC)は2016年より、多機関パートナーシップ「バーズ・ノット・モスキートーズ」と協力し、IITのハワイへの適用を進めてきた。
美國鳥類保護協會(ABC)自2016年起與多個機構組成的聯盟「Birds, Not Mosquitoes」合作,推動在夏威夷導入IIT。
ボルバキアの株の選定や、地域社会との合意形成、行政手続きなど、多くの課題を克服したのち、2022年には米カリフォルニア州の実験施設で本格的な蚊の飼育が開始された。
經過克服了許多課題,例如選擇沃爾巴克氏菌株、與當地社區達成共識、以及行政手續等,於2022年在美國加州的實驗設施中開始了大規模的蚊子飼養。
2023年からは、ヘリコプターやドローンを用いて、マウイ島およびカウアイ島に毎週50万匹ずつの蚊の投下が実施されている。
自2023年起,每週有50萬隻蚊子透過直升機和無人機被釋放到茂宜島和考艾島。
この取り組みは、環境保全を目的としたIITの世界初の事例であり、他地域への応用も期待されている。
這是全球首例以環境保護為目的導入IIT的案例,並且也期望能應用於其他地區。
しかし、ハワイの蚊が外来種で生態系への影響が限定的である一方、在来種の蚊が存在する地域では、慎重な検討が不可欠である。
不過,夏威夷的蚊子是外來種,對生態系的影響目前還有限,但在有原生蚊子分布的地區則需要謹慎考慮。
加えて、山岳地帯特有の地形や変わりやすい天候、ヘリコプターの運用コストなど、運用上の課題も多い。
此外,山區特有的地形與天氣變化劇烈,直升機的運營成本也是一大課題。
そのため、ドローンの導入によって柔軟な対応やコスト削減、安全性の向上が図られている。
因此,無人航空器的使用提高了靈活性,降低了成本,並提升了安全性。
ファーマー氏によれば、IITの効果が明らかになるまでには約1年を要する見通しだが、蚊の個体数が抑制されれば、ハワイミツスイが生息数を回復し、遺伝的多様性を高める猶予が生まれる可能性がある。
根據法瑪先生的說法,IIT的效果預計需要大約一年才會明顯顯現,但如果能控制蚊子的數量,夏威夷蜜雀就有機會恢復族群數量,並爭取到提升遺傳多樣性的時間。
また、鳥マラリアへの耐性を獲得する個体も出現しつつあり、将来的には人工飼育個体の野生復帰も視野に入る。
此外,已有部分鳥類個體開始出現對瘧疾具有耐性的現象,未來也正在考慮將人工飼養的個體重新引入自然界。
ファーマー氏は「今後10年がハワイミツスイ保全の分水嶺であり、私たちの取り組みが世界と未来に変化をもたらすことを願っている」と語っている。
法瑪先生表示:「未來十年將會是夏威夷蜜吸鳥保育的轉捩點。希望我們的努力能為世界與未來帶來改變。」