JPH0125536B2 - - Google Patents

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JPH0125536B2
JPH0125536B2 JP54161581A JP16158179A JPH0125536B2 JP H0125536 B2 JPH0125536 B2 JP H0125536B2 JP 54161581 A JP54161581 A JP 54161581A JP 16158179 A JP16158179 A JP 16158179A JP H0125536 B2 JPH0125536 B2 JP H0125536B2
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JP
Japan
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family
film
hydroxy
order
japanese
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Expired
Application number
JP54161581A
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Japanese (ja)
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JPS5685227A (en
Inventor
Isamu Harasawa
Yukio Hariki
Katsuhiko Maeda
Koichi Nakamura
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Nippon Carbide Industries Co Inc
Original Assignee
Nippon Carbide Industries Co Inc
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Publication date
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    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/80Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in fisheries management
    • Y02A40/81Aquaculture, e.g. of fish

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  • Mechanical Means For Catching Fish (AREA)
  • Artificial Fish Reefs (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

本発明は脊椎動物門、環形動物門の水界動物を
誘引する水界動物誘引用被覆資材に関し、更に詳
しくは光の特定波長を抑制した特定の光質雰囲気
の水界にキス、ハマチ等の水界動物を誘引するこ
とを特徴とする水界動物誘引用被覆資材に関す
る。 海洋生物資源の需要増大に対して、従来は新漁
場の探索と漁船の大型化、及び漁具・漁法の近代
化により対処されてきた。しかしながら、最近の
世界的な食糧需給の逼迫は、海産物になじみの薄
かつた国々に対しても、海洋生物資源の重要性を
認識させるに至り、200海里漁業専管水域が領海
問題とも絡んで設定されるようになつてきた。こ
れらの漁業専管水域での入漁協定が、国連海洋法
会議の決定を待たずに当事国間で結ばれつつある
のが現状である。このような情況下において、わ
が国でも従来ほとんど顧りみられなかつた沿海水
域での水産資源の増大策が進められるようになつ
てきた。沿岸漁業の振興策として、人工種苗生産
や養殖業の推進、及び天然の生産力を利用した沿
岸漁場の整備開発等が進められている。これらの
沿岸漁場の造成に対しては、従来魚種の如何に拘
わらず、主にコンクリート製の中空立方体(一辺
が1〜3m)または中空円筒型のものが使用され
てきた。又、最近では、一辺が10mにも及ぶ三角
柱状のもの、部材の組立てによつて大型漁礁が作
れるサンド・プラスチツク材による魚礁が試作さ
れるようになつてきた。しかしながらこれらの魚
礁部材は据付け位置までの運搬が容易でなく、単
位重量当りの空隙率が非常に小さく、光量不足な
どから魚礁内部での海草類の生育が悪かつたり、
据付け後に潮流によつて移動・沈下して、積み重
ねや整列がくずれて初期の魚礁効果を十分に得ら
れないなどの問題があり、新しい魚礁部材の出現
が望まれていた。 本発明者らは、本来の食糧資源及びその他資源
として着目されている水界動物の誘引を目的とし
て、主として光質条件との関係で研究を行なつた
結果、水界の光質条件を少なくとも340nm及び
それ以下の波長域の光を実質的に抑制した光質条
件にすると全く意外にも該水界に水界動物が誘引
されると共に、誘引された水界動物が該水界で生
息が活発になるという副次的な効果も見い出され
た。 しかして、本発明は脊椎動物門、環形動物門の
水界動物を、少なくとも360nm及びそれ以下の
波長域の光を実質的に抑制し且つ400nm以上の
可視波長域の光を実質的に透過し得る資材で被覆
された水界に誘引する水界動物誘引用被覆資材を
提供する。 本明細書で使用する「水界」とは天然または人
工の海水、淡水が主たる成分の生物の生存環境を
いう。一般的には海、沼、湖、潟、池、河川、プ
ール、(それぞれ天然のものおよび人工のもの)
の水中のみならず水面上、及びごく近接した部分
(例えば海岸、湖岸、川洲の湿つた部分)も含め
ていう。 本発明の方法を適用しうる「脊椎動物門、環形
動物門の水界動物」とは、海、沼、湖、潟、池及
び河川等の水界(天然のもの及び人工のもの)中
に生息しているか、又は一生のうちの大部分を水
界中で生息する該水界動物群をいう。水界とは、
水中水面のみならず水面上及びごく近接した部分
(例えば海岸、湖岸、川洲の湿つた部分)も含め
ていう。一般に水界動物は分類学上、「増補、動
物系統分類の基礎」(内田享著、S49.10.25、9版
発行、北隆館出版)、「原色魚類検索図鑑」(阿部
宗明著、S53.8.20改訂7版発行、北隆館(株)出
版、)、それに「原色日本海岸動物図鑑」(内海富
士夫著、S53.9.1、3版3刷発行、保育社(株)出版)
の分類方法に準じて分類すれば、脊椎動物門
(Division Vertebrata)、軟体動物門(Division
Mollusca)、棘皮動物門(Division
Echinodermata)、原索動物門(Division−
Prochordata)、節足動物門(Division
Arthropoda)、触手動物門(Division
Tentaculata)、環形動物門(Division
Annelida)、星口動物門(Division−
Sipuncula)、曲形動物門(Division
Nemertinea)、形動物門(Division
Platyhelminthes)、腔腸動物門(Division
Coelenterata)、海綿動物門(Division−
Porifera)、形動物門(Division Nemertinea)、
原形動物門(Division Protozoa)、口索動物門
(Division Stomochordata)の15門に大別するこ
とができる。 本発明は脊椎動物門、環形動物門の水界動物に
適用することができる。 本発明の方法が適用しうる代表的な水界動物を
例示すれば次のとおりである。 〔1〕 脊椎動物門 A 硬骨魚綱 A−1 ちようざめ目 A−1−1 ちようざめ科 ちようざめ、きくちちようざめ、せんに
んちようざめ等、 A−2 にしん目 A−2−1 はいれん科 はいれん、 A−2−2 からいわし科 からいわし、 A−2−3 そといわし科、そといわし、 A−2−4 ぎす科、ぎす、 A−2−5 このしろ科、このしろ、 A−2−6 うるめいわし科、うるめいわし、
きびなご、 A−2−7 にしん科(いわし科)、にしん、
まいわし、さつぱ、ひら、 A−2−8 かたくちいわし科、かたくちいわ
し、たいわんあいのこ、えつ、 A−2−9 おきいわし科、ふとさいとう、 A−2−10 ねずみぎす科、ねずみぎす、 A−2−11 さけ科、さけ、ぎんます、べにま
す、ひめます、ます、やまめ、からふ
と、ます、ますのすけ、にじます、かわ
ます、あめます、えぞいわな、 A−2−12 あゆ科、あゆ、 A−2−13 わかさぎ科、わかさぎ、ちか、し
しやも、きゆうりうお、 A−2−14 しらうお科、しらうお、 A−2−15 にぎす科、にぎす、かごしまにぎ
す、 A−2−16 ほうねんえそ科、ほうねんえそ、
ほしほうねんえそ、やりほうねんえそ、
とがりむねえそ、ながむねえそ、ておの
えそ、むねえそ、 A−2−17 よこえそ科、おにはだか、 A−3 はだかいわし目 A−3−1 ひめ科、ひめ、 A−3−2 えそ科、まえそ、とかげえそ、わ
にえそ、おきえそ、あかえそ、 A−3−3 あおめえそ科、あおめえそ、 A−3−4 はだかいわし科、はだかいわし、 A−3−5 はだかえそ科、なめはだか、はだ
かえそ、 A−3−6 みずうお科、みずうお、 A−3−7 みずうおだまし科、みずうおだま
し、 A−4 しやちふり目、 A−4−1 しやちふり科、しやちふり、 A−5 こい目、 A−5−1 こい科、はくれん、たなご、やり
たなご、あぶらぼて、ぜにたなご、ばら
たなご、ひがい、むぎつく、もろこ、で
めもろこ、すごもろこ、たもろこ、かま
つか、つちふき、ずながにごい、にご
い、ぜぜら、もつご、しないもつご、う
ぐい、まるた、あぶらはや、おいかわ、
かわむつ、はす、かわばたもろこ、わた
か、こい、ふな、 A−5−2 どじよう科、どじよう、ほとけど
じよう、あゆもどき、しまどじよう、あ
じめどじよう、 A−5−3 なまず科、なまず、 A−5−4 ごんずい科、ごんずい、 A−5−5 ぎぎ科、ぎぎ、ぎばち、あかざ、 A−6 かわへび目、 A−6−1 かわへび科、かわへび(たうな
ぎ)、 A−7 うなぎ目、 A−7−1 うなぎ科、うなぎ、おおうなぎ
(あかうなぎ)、 A−7−2 あなご科、まあなご、おきあな
ご、くろあなご、ごてんあなご、 A−7−3 こんごうあなご科、こんごうあな
ご、 A−7−4 はも科、はも、すずはも A−7−5 うみへび科、だいなんうみへび
(うみへび)、もんがらどうし、 A−7−6 うつぼ科、うつぼ、とらうつぼ、 A−7−7 ほらあなご科、ほらあなご、 A−7−8 しぎうなぎ科、しぎうなぎ(つる
うなぎ)、 A−8 そこきず目 A−8−1 そこぎす科、くろそこぎす、 A−9 だつ目 A−9−1 だつ科、てんじくだつ、だつ、 A−9−2 さんま科、さんま、 A−9−3 さより科、さより、くるめさよ
り、なんようざより、とうざより、 A−9−4 さよりとびうお科、さよりとびう
お、 A−9−5 とびうお科、つまりとびうお、ほ
んとび、だるまとび、はまとびうお、あ
かとび、あやとびうお、つくしとびう
お、ありあけとびうお、ほそとび、さん
のじだまし、にのじとびうお、ほそあお
とび、いだてんとび、はごろもとびう
お、 A−10 めだか目 A−10−1 めだか科、めだか、 A−11 とげうお目 A−11−1 いとよ科、いとよ、とみよ、 A−11−2 くだやがら科、くだやがら、 A−12 ようじうお目 A−12−1 かみそりうお科、かみそりうお、 A−12−2 ようじうお科、ようじうお、とげ
ようじ、ひしふきようじ、はなたつ、た
つのおとしご、たかくらたつ、 A−12−3 へらやがら科、へらやがら、 A−12−4 さぎふえ科、さぎぶえ、だいこく
さぎぶえ、 A−12−5 へこあゆ科、へこあゆ、 A−12−6 やがら科、あかやがら、あおやが
ら、 A−13 きんめだい目 A−13−1 きんめだい科、きんめだい、なん
ようきんめ、 A−13−2 ひうちだい科、ひうちだい、はし
きんめ、はりだしえびす、 A−13−3 ぐそくだい科(いつとうだい科)、
いつとうだい(かのこうお)、えびすだ
い(よろいだい、ぐそくだい)、あかま
つかさ、やせえびす、てりえびす、 A−13−4 ぎんめだい科、ぎんめだい、 A−13−5 まつかさうお科、まつかさうお、 A−13−6 ひかりきんめだい科、ひかりきん
めだい(ひかりぎんめ)、 A−13−7 なかむらぎんめ科、なかむらぎん
め、 A−14 あかまんぼう目 A−14−1 あかまんぼう科、あかまんぼう
(まんだい)、 A−14−2 くさあじ科、くさあじ、 A−14−3 ふりそでうお科、ふりそでうお、
てんがいはた、さけがしら、 A−14−4 あかなまだ科、あかなまだ、 A−15 まとうだい目 A−15−1 まとうだい科、まとうだい、かが
みだい、かごまとうだい、べにまとうだ
い、そこまとうだい、 A−16 すずき目 A−16−1 とうごろいわし科、とうごろいわ
し、ぎんいそいわし、むぎいわし、おき
なわとうごろ、いそいわし(なみのは
な)、 A−16−2 ぼら科、ぼら、めなだ、 A−16−3 かます科、あかかます、やまとか
ます、おにかます、 A−16−4 とういう科、(きのぼりうお科)、
ちようせんぶな、 A−16−5 らいぎよ科(たいわんどじよう
科)、カムルチー、 A−16−6 やえぎす科(はたあじ科)、やえ
ぎす、 A−16−7 しいら科、しいら、えびすしい
ら、 A−16−8 しまがつお科、しまがつお(エチ
オピア)、つるぎえちおぴあ、ひれじろ
まんざいうお、 A−16−9 さば科、いんどまぐろ、まぐろ
(くろまぐろ)、びんなが、めばち、きわ
だ、こしなが、はがつお(きつねがつ
お)、いそまぐろ、かつお、すま、ひら
そうだ、まるそうだ、まさば(ひらさ
ば)、ごまさば(まるさば)、ぐるくま
ー、さわら、よこじまさわら(よこしま
さわら)、うしさわら、かますさわら
(おきざわら)、 A−16−10 すみやき科(くろたちかます科)、
あぶらそこむつ、ばらむつ、かごかま
す、ながたちかます、くろしびかます
(すみやき)、 A−16−11 たちうお科、たちうお、 A−16−12 まかじき科、まかじき、くろかわ
(くろかじき)、ばしようかじき、めかじ
き、 A−16−13 あじ科、むろ(もろ)、くさやも
ろ、おあかむろ、あかあじ、まるあじ、
おにあじ、まあじ、めあじ、くぼあじ、
しまあじ、かいわり、くろひらあじ(か
つぽん)、ながえば(ぎんがめあじ)、お
きあじ、いとひきあじ、あいぶり、ひら
まさ、ひれながかんぱち、かんぱち、ぶ
り、ぶりもどき、こばんあじ、つむぶ
り、いけがつお、 A−16−14 ひいらぎ科、ひいらぎ、ひめひい
らぎ、おきひいらぎ、 A−16−15 ぎんかがみ科、ぎんかがみ、 A−16−16 すぎ科、すぎ、 A−16−17 どくうろこいぼだい科、ごくうろ
こいぼだい、つまりどくうろこだい、 A−16−18 えぼしだい科、ぼうずこんにや
く、おきめだい、はなびらうお、えぼし
だい、おおめめだい、めだい、 A−16−19 いぼだい科(まながつお科)、い
ぼだい、こうらいまながつお、まながつ
お、 A−16−20 たかべ科、たかべ、 A−16−21 はたんぽ科、みなみはたんぽ、つ
まぐろあごなし、きんめもどき、 A−16−22 てんじくだい科、てんじくだい、
くろいしもち、まとういしもち、ねんぶ
つだい、おおすじいしもち、くろほしい
もち、てつぽういしもち、すみくいう
お、 A−16−23 むつ科、むつ、 A−16−24 ほたるじやこ科、ほたるじやこ、 A−16−25 ゆごい科、ゆごい、ぎんゆごい、 A−16−26 きんときだい科、きんときだい、
ほうせききんとき、ちかめきんとき、く
るまだい、 A−16−27 はた科(すずき科)、おおめはた
(うみぶな)、わきやはだ、とげはなすず
き(つゆつるぐえ)、きはつそく、すず
き、ひらすずき、あら、ばらはた、いし
なぎ、あかはた、あおはた、ほうせきは
た、もようはた、おおすじはた、くえ、
まはた、のみのくち(ほしはた)、きじ
はた、こもんはた、るりはた、とびは
た、ひめこだい、あかいさき、しきしま
はなだい、かすみさくらだい、みはらは
なだい、べんてんはなだい、こんごうは
なだい(まじりはなだい)、さくらだい、
あずまはなだい、あかむつ、あおばだ
い、 A−16−28 たなばたうお科、たなばたうお、 A−16−29 まつだい科、まつだい、 A−16−30 たるみ科(ふえだい科)、もんつ
き、よこすじふえだい(たるみ)、すじ
ふえだい、せんねんだい、うめいろ、あ
おだい、しまあおだい、はちじようあか
むつ、はなふえだい、ひめだい、おおひ
め、しまちびき、おおちびき、はまだい
(おなが)、 A−16−31 はちびき科、はちびき、 A−16−32 ちようせんばかま科、ちようせん
ばかま、 A−16−33 しまいさぎ科(しまいさき科)、
ことひき(やがたいさぎ)、しまいさぎ、 A−16−34 いさき科(いさき科)、いさき
(いさぎ)、こしようだい、せとだい、し
ませとだい、ひげだい、たまがしら、 A−16−35 たかさご科、うめいろもどき、た
かさご、 A−16−36 いとより科、いとより(いとより
だい)、そこいとより(きいとより)、 A−16−37 めいちだい科、めいちだい、くろ
だい、 A−16−38 たい科、きちぬ(きびれ)、へだ
い、まだい、ひれこだい、ちだい、きだ
い、 A−16−39 ふえふきだい科、ふえふきだい
(たまみ)、はまふえふき、いとふえふ
き、 A−16−40 めじな科、めじな、くろめじな、
おきなめじな、 A−16−41 ごくらくめじな科(いずすみ科)、
ごくらくめじな(いすずみ)、てんじく
いさぎ、 A−16−42 くろさぎ科(あまぎ科)、だいみ
ようさぎ、くろさぎ(あまぎ)、 A−16−43 かわびしや科(てんぐだい科)、
てんぐだい、かわびしや、つぼだい、く
さかりつぼだい、 A−16−44 にべ科、いしもち、こいち、に
べ、おおにべ、ほんにべ、ふうせい、 A−16−45 いしだい科、いしがきだい、いし
だい、 A−16−46 ひめじ科、ひめじ、うみひごい、 A−16−47 ごんべ科、おきごんべ(ごんべ)、 A−16−48 たかのはだい科、かたのはだい、
ゆうだちたかのは、みぎまき、 A−16−49 きす科、しろぎす(きす)、やぎ
す、 A−16−50 あまだい科、あかあまだい、しろ
あまだい(しらかわ)、きあまだい、 A−16−51 はたはた科、はたはた、 A−16−52 あかたち科、すみつきあかたち、
いつてんあかたち、あかたちうお(あか
たち)、 A−16−53 つばめこのしろ科、つばめこのし
ろ、 A−16−54 そこあまだい科、あかたちもど
き、 A−16−55 くろぼうずぎす科、くろぼうずぎ
す、 A−16−56 とらぎす科、とらぎす、まととら
ぎす、あかとらぎす、おきとらぎす、く
らかけとらぎす、 A−16−57 みしまおこぜ科、にらみおこぜ、
めがねうお、みしまおこぜ、 A−16−58 のどくさり科(ねずつぽ科)、と
んがりぬめり、やりぬめり、よめごち、
はたたてぬめり、ほろめねり、のどくさ
り(ねずみごち)、ねずつぽ(あいのど
くさり)、とびぬめり、べにてぐり(あ
かのどくさり)、 A−16−59 いかなご科、いかなご、 A−16−60 へびぎんぽ科、へびぎんぽ、 A−16−61 いそぎんぽ科、こけぎんぽ、いだ
てんぎんぽ、くもぎんぽ、なべか、にじ
ぎんぽ、うなぎぎんぽ、たねぎんぽ、か
えるうお、 A−16−62 にしきぎんぽ科、だいなんぎん
ぽ、ふさぎんぽ、りゆうぐうぎんぽ、ぎ
んぽ、にしきぎんぽ、むすじかじ、 A−16−63 たうえがじ科、ながづか、たうえ
がじ、ぬいめがじ、 A−16−64 げんげ科、しろげんげ、かんてん
げんげ、 A−16−65 かくれうお科、かくれうお、 A−16−66 うみたなご科、おきたなご、うみ
たなご、 A−16−67 すずめだい科、くまのみ、そらす
ずめだい、すずめだい、しますずめだ
い、おやびつちや、 A−16−68 べら科、いら、たきべら、きつね
だい(きつねべら)、こぶだい(かんだ
い)、おはぐろべら、ささのはべら、い
とべら、きゆうせん、やなぎべら(ほん
べら)、むすめべら、にじべら、かみな
りべら、にしきべら、てんす、ぎちべ
ら、いとひきべら、くぎべら、かますべ
ら、 A−16−69 ぶだい科、ぶだい、あおぶだい、 A−16−70 すだれだい科、すだれだい、 A−16−71 ひしだい科、ひしだい、 A−16−72 つばめうお科、つばめうお、 A−16−73 ちようちよううお科、きんちやく
だい、さざなみやつこ、たてじまやつ
こ、ふえやつこだい、とげちようちよう
うお、げんろくだい、ちようちようう
お、ちようはん、しらこだい、はたたて
だい、 A−16−74 かごかきだい科、かごかきだい、 A−16−75 つのだし科、つのだし、 A−16−76 にざだい科、しまはぎ、かんらん
はぎ、さざなみはぎ、てんぐはぎもど
き、てんぐはぎ、にざだい、 A−16−77 あいご科、あいご、 A−16−78 どんこ科、どんこ、かわあなご、
いそはぜ、くろいとはぜ、はななぜ、 A−16−79 はぜ科、きぎくはぜ、だるまは
ぜ、くもはぜ、ひめはぜ、よしのぼり、
あべはぜ、いとひきはぜ、まはぜ、はぜ
くち、ちやがら、きぬばり、りゆうぐう
はぜ、にしきはぜ、うろはぜ、えどは
ぜ、びりんご、にくはぜ、へびはぜ、う
きごり、いさざ、あごはぜ、どろめ、ひ
げはぜ、こもちじやこ、あかはぜ、さび
はぜ、ちちぶ、しまはぜ、しようぎは
ぜ、しろくらはぜ、みみずはぜ、ひもは
ぜ、たびらくち、しろうお、ぼうずは
ぜ、とびはぜ、むつごろう、わらすぼ、
ちわらすぼ、あかうお、 A−17 タウナギ目、タウナギ、 A−18 フグ目 カワハギ、ハコフグ、トラフグ、マフ
グ、ハリセンボン、マンボウ、 A−19 コバンザメ目 コバンザメ、 A−20 ウミテング目 ウミテング、 A−21 カレイ目 ヒラメ、オヒヨウ、マガレイ、ヤナギ
ムシガレイ、ウシノシタ、 A−22 アンコウ目 ハナオコゼ、イザリウオ、アンコウ、
ミツクリエナガチヨウチンアンコウ、チ
ヨウチンアンコウ、 A−23 タラ目 マダラ、スケトウダラ、 A−24 ボラ目 カマス、ボラ、 A−25 タイワンドジヨウ目 タイワンドジヨウ、カムルチー、 A−26 アミア目 アミア、 A−27 レピドステウス目 A−28 扇鰭目 A−29 管推目(シーラカンス目) A−30 ジプテルス目 A−31 セラトダス目 〔2〕 環形動物門 A 多毛綱 A−1 遊泳目 ウミケムシ、コガネウロコウシ、ウロコ
ムシ、オトヒメゴカイ、ゴカイ、イソゴカ
イ、イソメ、イワムシ、スゴカイ、アカム
シ、 A−2 底棲目 ツバサゴカイ、ミズヒキゴカイ、イトゴ
カイ、タケフシゴカイ、ダルマゴカイ、ウ
ズマキゴカイ、ケヤリ、 A−3 吸口虫目 B 原始環虫綱 デイノフイラス、 C 貧毛綱 イトミミズ、エラミミズ、イソミミズ、ク
リオドリラス、 D ヒル綱 D−1 クチビルヒル目 ヒラタビル、カイビル、ヌマビル、ウミ
ビル、 E ユムシ(〓)綱 ユムシ、キタユムシ、 上記の水界動物のうち、本発明において特に好
適なものとしては、脊椎動物門では、硬骨魚綱、
にしん目のにしん科、かたくちいわし科、さけ
科、あゆ科、わかさぎ科、こい目のこい科、どじ
よう科、なまず科、うなぎ目のうなぎ科、だつ目
のさんま科、さより科、とびうお科;きんめだい
目のきんめだい科、ひうちだい科、ぐそくだい
科、ぎんめだい科、ひかりきんめだい科、なかむ
らぎんめ科;まとうだい目のまとうだい科;すず
き目のぼら科、かます科、やえぎす科、しいら
科、しまがつお科、さば科、すみやき科、あじ
科、はた科、たるみ科、いさき科、たい科、めじ
な科、いしだい科、きす科、のどくさり科、べら
科、ぶだい科、はぜ科;タウナギ目、フグ目、カ
レイ目、無顎綱の円口目;爬虫綱のカメ目;両棲
綱の有尾目に属するものがあげられる。 脊椎動物門の多毛(環虫)綱の遊泳目、底棲目
などに属するもの。 貧毛綱に属するものがあげられる。 さらに好適なものとして、具体的に種をあげる
とすれば、脊椎動物門・硬骨魚綱に属するもので
は、はいれん、まいわし、うるめいわし、かたく
ちいわし、やまめ、にじます、えぞいわな、あ
ゆ、わかさぎ、にぎす、しらうお、こい、たな
ご、やりたなご、うぐい、ふな、どじよう、しま
どじよう、なまず、うなぎ、あなご、めだか、ひ
うちだい、まとうだい、ぼら、あかかます、かつ
を、まさば、たちうお、あかあじ、まるあじ、ま
あじ、ぶり、いぼだい、くるまだい、すずき、あ
かはた、さくらだい、いとより、かれい、せとだ
い、まだい、ちだい、きだい、めじな、くろめじ
な、くろだい、めいちだい、いしだい、いしがき
だい、にべ、きす、はたはた、すずめだい、きゆ
うせん、こぶだい、ほんべら、まはぜ、だるまは
ぜ、かわはぎ、まふぐ、はこふぐ、とらふぐ、あ
んこう等がある。 又、爬虫綱では、イシガメ、スツポン等があ
る。両棲類では、サンシヨウウオがある。 環形動物門、多毛綱では、オトヒメゴカイ、ゴ
カイ、イソゴカイ、イソメ、スゴカイ、イワムシ
イトゴカイ、ダルマゴカイ、イトゴカイ、ウズマ
キゴカイ等がある。貧毛綱では、イトミミズ、エ
ラミミズ、イソミミズ等がある。 本発明の方法による、前記水界動物の特定光質
雰囲気への誘引は、少なくとも360nm及びそれ
以下、さらに好ましくは少なくとも380nm及び
それ以下の波長域の光が実質的に抑制された光質
雰囲気下に行なわれる。 本明細書において「Xnm及びそれ以下の波長
域の光が実質的に抑制された光質雰囲気」なる語
は、好ましくは、Xnm及びそれ以下の波長域の
光が100%完全に存在しない光質雰囲気を意味す
るが、しかし、該波長域の光が本発明の水界動物
の誘引方法に悪影響を及ぼさない程度の少量で存
在しても支障はないことを意味する。従がつて、
太陽光線の照射下の光質雰囲気では、該波長域の
光が無被覆区に対し、少なくとも30%、好ましく
は20%、さらに好ましくは0〜10%に抑制された
光質雰囲気下に生息させることが望ましく、例え
ば紫外線強度計(東芝UVR−365型)で測定され
る紫外線強度が500μW/cm2以下、好ましくは
250μW/cm2以下、さらに好ましくは0〜50μW/
cm2となる。光質雰囲気が望ましい。一方、380n
mを超える長波長域の光は、該光質雰囲気中に、
存在していても、或いは存在しなくとも良く、
又、該被覆資材を着色しても良く、中でも特に
青、緑、黒、白色系で着色された方が好ましい。
一般的には、400nm以上の可視、近赤外線波長
域の光は、ある程度存在していた方が、水界の食
物連鎖において、より高等な動物群の生息に必要
な微細藻類、あるいは海草の密度が高くなること
が期待されるため、好ましい傾向が見られる。し
かして、本発明に従う水界動物の誘引方法は、上
記特定の光質雰囲気を使用するという制限を除け
ば、何ら特別の養殖条件乃至誘引操作を必要とす
るものではない。例えば脊椎動物門、硬骨魚綱の
にしん目に属するアユ、ニジマス、うなぎ目に属
するうなぎ、こい目に属するコイ、ナマズ、フ
ナ、すずき目に属するマダイ、チダイ、イシダ
イ、テラピア、ハマチ、ふぐ目に属するカワハ
ギ、かれい目に属するヒラメ、マガレイ、かじか
目に属するメバル、爬虫綱のカメ目に属するスツ
ポン、等の水界動物の養殖もそのまま従来の養殖
方法に準じて行なうことができる。 上記の特定の光質雰囲気を形成する方法として
は、例えば後記添付資料第1図イの様に、水中で
は水深0.05〜100m、好ましくは2〜50mの水域
に、比較的水流の影響を受けにくい構造をした被
覆構造物を設置すればよい。比較的厚みの大きい
アクリル板、ポリカーボネート板等の平板、波板
では、水面に平行して被覆する場合は、1m2〜5
m2程度の小方に切断し、それぞれをつなぎ合せて
被覆すれば、水流、波の応力からの該被覆材の破
損を小さくすることができる。 また、該被覆材の重みによる沈下、もしくは被
覆面のタワミを小さくするために、浮子等で、矯
正すれば良い。又、水深5〜30mの海底に側面に
水界動物が自由に出入りのできる穴を設けたドー
ム型、又はテント型の被覆構造物等も良い。又、
比較的水深の浅い部分に生息する水界動物を対象
とする場合、波の穏やかな海域(湾内、入江等)、
あるいは池、沼、湖、潟等での被覆構造物として
は、例えば第1図ハ図の様に水面浮上いかだ方式
で行なつても良い。又、流れの早い河川や養殖用
プールでは、例えば第1図ロ図の様に一般施設園
芸農家向けに普及しているパイプあるいは鉄骨ハ
ウスに該被覆材を被覆して、上記の特定光質雰囲
気を形成することができる。 本発明の特徴は、水界の少なくとも一部を
360nm及びそれ以下の波長域の光を実質的に抑
制し且つ400nm以上の可視波長域の光を実質的
に透過し得る無機質又は、有機質から成る被覆材
で被覆することにより、水界動物の生息環境を向
上せしめることを特徴とする水界動物の誘引に使
用する被覆資材である。本発明の被覆材として
は、上記の光線透過特性を有するものであれば、
その材質は特に制限されるものではなく、どのよ
うなタイプの被覆材でも使用することができる。 そしてかかる被覆材は通常無機質又は有機質の
フイルム、板、その他の成形体から成ることがで
きる。しかして、例えば無機質フイルム又は板と
しては、典型的には染料又は顔料(例:エメラル
ドグリーン)を配合したガラス板、下記に示す紫
外線吸収剤を含有する合成樹脂膜を塗布又は積層
したガラス板等が挙げられ、また、有機質フイル
ム又は板としては、特に紫外線吸収剤を塗布又は
含有せしめた合成樹脂フイルム又は板が好適であ
る。 また水面に浮かせて被覆するための被覆材とし
て、後述する如き紫外線吸収剤を含ませた合成樹
脂を水面上に浮くよう、箱状、中空状又は発泡体
状等の形状に、成形したものもまた使用すること
ができる。この成形に使用しうる樹脂としては、
後述する熱可塑性樹脂の他、例えば、メラミン樹
脂、フエノール樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン
樹脂、尿素樹脂、アルキツド樹脂、アリルフタレ
ート樹脂等の熱硬化性樹脂もまた用いることがで
きる。 しかしながら、本発明においては、被覆材とし
て、特に紫外線吸収剤含有合成樹脂フイルム又は
板についてさらに詳細に説明する。 本発明に使用し得る透明フイルム又は板は、例
えば通常のフイルム形成性熱可塑性樹脂に適当な
紫外線吸収剤を配合し、フイルム又は板に成形す
ることにより製造することができる。 使用し得るフイルム成形性熱可塑性合成樹脂と
しては、例えばポリ塩化ビニール、ポリ塩化ビニ
リデン、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリス
チレン、ポリエステル、ポリビニルブチラール、
ポリアミド、ポリカーボネート、ポリメチルメタ
クリレート、ポリアクリレート、ポリ酢酸ビニ
ル、ポリビニルアルコール、含フツ素樹脂、セル
ロース系樹脂、ABS樹脂等、又はこれら重合体
を主体(好ましくは50重量%以上)とする共重合
体もしくはブレンド物が包含され、特に耐光性、
強度、光線透過性の理由からポリ塩化ビニル、ポ
リエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、含
フツ素系樹脂、セルロース系樹脂及びポリスチレ
ンが好適である。 また、上記の如き合成樹脂に配合して、少なく
とも340nm以下の波長の光の透過を実質的に阻
止する能力のある紫外線吸収剤は、該紫外線吸収
剤の紫外線吸収能や使用する合成樹脂との相容性
等を考慮して広範囲の種類の中から適宜選択使用
することができる。 使用可能な紫外線吸収剤としては例えば下記の
如きものが挙げられる。 ハイドロキノン系:ハイドロキノン、ハイドロキ
ノンジサリチレート サリチル酸系:フエニルサリチレート、パラオク
チルフエニルサリチレート ベンゾフエノン系:2−ヒドロキシ−4−メトキ
シベンゾフエノン、2−ヒドロキシ−4−n−
オクトキシベンゾフエノン、2−ヒドロキシ−
4−メトキシ−2−カルボキシベンゾフエノ
ン、2,4−ジヒドロキシベンゾフエノン、
2,2′−ジヒドロキシ−4,4′−ジメトキシベ
ンゾフエノン、2−ヒドロキシ−4−ベンゾイ
ルオキシベンゾフエノン、2,2′−ヒドロキシ
−4−メトキシベンゾフエノン、2−ヒドロキ
シ−4−メトキシ−5−スルホンベンゾフエノ
ン、2,2′,4,4′−テトラヒドロキシベンゾ
フエノン、2,2′−ヒドロキシ−4,4′−ジメ
トキシ−5−ナトリウムスルホベンゾフエノ
ン、4−ドデシルオキシ−2−ヒドロキシベン
ゾフエノン、2−ハイドロキシ−5−クロルベ
ンゾフエノン ベンゾトリアゾール系:2−(2′−ヒドロキシ−
5−メチルフエニル)ベンゾトリアゾール、2
−(2′−ヒドロキシ−5′−メチルフエニル)−5
−ブトキシカルボニルベンゾトリアゾール、2
−(2′−ヒドロキシ−5′−メチルフエニル)−
5,6−ジクロルベンゾトリアゾール、2−
(2′−ヒドロキシ−5′−メチルフエニル)−5−
エチルスルホンベンゾトリアゾール、2−
(2′−ヒドロキシ−5′−tert−ブチルフエニル)
−5−クロルベンゾトリアゾール、2−(2′−
ヒドロキシ−5′−tert−ブチルフエニル)ベン
ゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−5′−
アミノフエニル)ベンゾトリアゾール、2−
(2′−ヒドロキシ−3′,5′−ジメチルフエニル)
ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−
3′,5′−ジメチルフエニル)−5−メトキシベ
ンゾトリアゾール、2−(2′−メチル−4′−ヒ
ドロキシフエニル)ベンゾトリアゾール、2−
(2′−ステアリルオキシ−3′,5′−ジメチルフエ
ニル)−5−メチルベンゾトリアゾール、2−
(2′−ヒドロキシ−5′−エトキシカルボニルフ
エニル)ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒド
ロキシ−3′−メチル−5′−tert−ブチルフエニ
ル)ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキ
シ−3′,5′−ジ−tert−ブチルフエニル)−5−
クロル−ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒド
ロキシ−5′−メトキシフエニル)ベンゾトリア
ゾール、2−(2′−ヒドロキシ−5′−フエニル
フエニル)−5−クロルベンゾトリアゾール、
2−(2′−ヒドロキシ−5′−シクロヘキシルフ
エニル)ベンゾトリアゾール、ブトキシカルボ
ニルベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキ
シ−3′,5′−ジクロルフエニル)ベンゾトリア
ゾール、2−(2−ヒドロキシ−4′,5′−ジク
ロル)ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロ
キシ−3′,5′−ジメチルフエニル)−5−エチ
ルスルホンベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒ
ドロキシ−5′−フエニルフエニル)ベンゾトリ
アゾール、2−(2′−ヒドロキシ−4′−オクト
キシフエニル)ベンゾトリアゾール、2−
(2′−ヒドロキシ−5−メトキシフエニル)−5
−メチルベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒド
ロキシ−5′−メチルフエニル)−5−エトキシ
カルボニルベンゾトリアゾール、2−(2′−ア
セトキシ−5′−メチルフエニル)ベンゾトリア
ゾール、2−(2′−ヒドロキシ−3′,5′−ジター
シヤリブチルフエニル)−5−クロロベンゾト
リアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−3−tert−
ブチル−5′−メチルフエニル)−5−クロルベ
ンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−
3′−tert−ブチル−5′−メチルフエニル)−5,
6−ジクロルベンゾトリアゾール、2−(2′−
ヒドロキシ−3′,5′−ジ−tert−ブチルフエニ
ル)−4,5−ジクロルベンゾトリアゾール。 これらの紫外線吸収剤のうち、ベンゾフエノン
系及びベンゾトリアゾール系のものが好適であ
り、就中、ベンゾフエノン系では、2,3′−ジヒ
ドロキシ−4,4′−ジメトキシベンゾフエノン、
2,2′−ジヒドロキシ−4−メトキシベンゾフエ
ノン及び2,2′,4,4′−テトラヒドロキシベン
ゾフエノン:ベンゾトリアゾール系では、2−
(2′−ハイドロキシ−5′−メチルフエニル)ベン
ゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−5′−メ
チルフエニル)−5,6−ジクロルベンゾトリア
ゾール、2−(2−ヒドロキシ−5′−tert−ブチル
フエニル)ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒド
ロキシ−3′−メチル−5′−tert−ブチルフエニル)
ベンゾトリアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−3′,
5′−ジ−tert−ブチルフエニル)−5−クロル−ベ
ンゾトリアゾール及び2−(2′−ヒドロキシ−
5′−フエニルフエニル)−5−クロルベンゾトリ
アゾール、2−(2′−ヒドロキシ−3,5−ジタ
ーシヤリブチルフエニル)−5−クロロベンゾト
リアゾール、2−(2′−ヒドロキシ−5′−オクト
キシフエニル)ベンゾトリアゾール、2−(2′−
ヒドロキシ−3′−tert−ブチル−5′−メチルフエ
ニル)−5−クロルベンゾトリアゾール、2−(2
−ヒドロキシ−3′−tert−ブチル−5′−メチルフ
エニル)−5,6−ジクロルベンゾトリアゾール
等が有効である。 特に好適な紫外線吸収剤は、式
The present invention relates to a coating material for attracting aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida, and more specifically, the present invention relates to a coating material for attracting aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida. The present invention relates to a coating material for attracting aquatic animals, which is characterized by attracting aquatic animals. The increasing demand for marine living resources has traditionally been addressed by exploring new fishing grounds, increasing the size of fishing vessels, and modernizing fishing gear and fishing methods. However, the recent tightening of global food supply and demand has made even countries that are not familiar with seafood aware of the importance of marine living resources, and a 200 nautical mile exclusive fishing zone has been established in connection with territorial sea issues. It's starting to be done. The current situation is that fishing agreements in these exclusive fishing waters are being concluded between the countries concerned without waiting for a decision by the United Nations Conference on the Law of the Sea. Under these circumstances, Japan has begun to move forward with measures to increase fishery resources in coastal waters, which had been largely neglected in the past. Measures to promote coastal fisheries include the promotion of artificial seedling production and aquaculture, and the development and development of coastal fishing grounds that utilize natural productivity. Conventionally, hollow concrete cubes (1 to 3 m on a side) or hollow cylinders have been used to create these coastal fishing grounds, regardless of the type of fish. Recently, prototype fish reefs have begun to be manufactured using sand plastic materials, such as triangular prism-shaped reefs with sides as long as 10 meters, and large fishing reefs that can be created by assembling parts. However, these reef members are not easy to transport to the installation location, the porosity per unit weight is very small, and the growth of seaweed inside the reef is poor due to insufficient light.
After installation, there were problems such as the reef members moving and sinking due to the tidal currents, causing the stacking and alignment to collapse, making it impossible to obtain the initial reef effect.Therefore, there was a desire for a new reef member. The present inventors conducted research mainly in relation to light quality conditions with the aim of attracting aquatic animals that are attracting attention as a natural food resource and other resources. When the light quality conditions are such that light in the wavelength range of 340 nm and below is substantially suppressed, aquatic animals are attracted to the aquatic area, and the attracted aquatic animals are able to live in the aquatic area. A side effect of becoming more active was also found. Therefore, the present invention substantially suppresses light in the wavelength range of at least 360 nm and below, and substantially transmits light in the visible wavelength range of 400 nm or more, for aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida. To provide a covering material for attracting aquatic animals to the aquatic world, which is coated with the material obtained. As used herein, the term "aquatic world" refers to an environment in which living organisms live, the main component of which is natural or artificial seawater or freshwater. Generally seas, swamps, lakes, lagoons, ponds, rivers, pools (both natural and man-made)
This includes not only underwater areas, but also areas above the water's surface and areas in close proximity (e.g., coasts, lakeshores, and wet areas on river banks). "Aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida" to which the method of the present invention can be applied refers to aquatic animals (natural and artificial) such as seas, marshes, lakes, lagoons, ponds, and rivers. A group of aquatic animals that live or spend most of their lives in the water. What is the water world?
This includes not only the underwater water surface but also areas above the water surface and in close proximity (e.g., coasts, lake shores, wet parts of river banks). In general, aquatic animals are categorized taxonomically as follows: ``Extended Fundamentals of Animal Systematic Classification'' (written by Akira Uchida, published 9th edition on October 25, 2009, Hokuryukan Publishing), ``Illustrated Encyclopedia of Primary-Colored Fishes'' (written by Muneaki Abe, published in S53). 8.20 revised 7th edition published, published by Hokuryukan Co., Ltd.), and "Illustrated encyclopedia of primary colors of Japanese coast animals" (written by Fujio Utsumi, S53.9.1, 3rd edition published, published by Yokyusha Co., Ltd.)
If classified according to the classification method of Phylum Vertebrata and Mollusca.
Mollusca), Echinoderms (Division
Echinodermata), Protochordate (Division−
Prochordata), Arthropoda (Division
Arthropoda), Tentacleda (Division)
Tentaculata), Annelida (Division)
Annelida), Starstome (Division−)
Sipuncula), Sipuncula (Division
Nemertinea), Formosa (Division)
Platyhelminthes), Coelenterata (Division)
Coelenterata), Porifera (Division-
Porifera), Division Nemertinea,
It can be roughly divided into 15 phyla: Protozoa and Stomochordata. The present invention can be applied to aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida. Examples of typical aquatic animals to which the method of the present invention can be applied are as follows. [1] Vertebrate phylum A Osteichthyes A-1 Order A-1-1 Order A-1-1 Order sharks, order sharks, small-ear sharks, small-ear sharks, etc., A-2 order A-2. -2-1 From the Sardine family, A-2-2 From the Sardine family to the Sardine, A-2-3 From the Sardine family to the Sardine family, A-2-4 From the Sardine family to the Sardine family, A-2-4 From the Sardine family to the Sardine family, A-2-5 From the Sardine family to the Sardine family. Konoshiro family, Konoshiro, A-2-6 Urume sardines, Urume sardines,
Herring, A-2-7 Herring (Sardineaceae), Herring,
Japanese sardine, Satsupa, Hira, A-2-8 Ancholine family, Hard sardine, Japanese wild sardine, Etsu, A-2-9 Large anchovy family, Futosaito family, A-2-10 Mouse family , Mouse, A-2-11 Salmonidae, Salmon, Japanese trout, Red trout, Himemasu, Trout, Yamame, Karafuto, Masu, Masunosuke, Rainbow trout, River trout, Candy trout, Ezoi trap, A -2-12 Ayu family, Ayu, A-2-13 Wakasagi family, Wakasagi, Chika, Shishiyamo, Kiyuurio, A-2-14 White fish family, White fish, A-2-15 Nigis family , Nigisu, Kagoshima Nigisu, A-2-16 Honen Eso, Honen Eso,
I want to do it, I can't do it,
Pointed Muneso, Long Muneso, Onoeso, Muneso, A-2-17 Yosoidae, Big-headed, A-3 Bare-footed Anchovies A-3-1 Himeidae, Hime , A-3-2 Parrotidae, Maeso, Lizard eso, Crocodile eso, Okieso, Akaeso, A-3-3 Aomoesoidae, Aomoeso, A-3- 4 Naked sardine, Naked sardine, A-3-5 Naked sardine, Naked sardine, Naked sardine, A-3-6 Waterfish, Waterfish, A-3-7 Waterfish, Mizuo damashi, A-4 Shiyachifurime, A-4-1 Shiyachifuridae, Shiyachifuri, A-5 Carp eye, A-5-1 Carp family, Hakuren, Tanago , Yaratanago, Aburabote, Zenitanago, Baratanago, Higai, Mugitsuku, Moroko, Dememoroko, Sugomoroko, Tamoroko, Kamatsuka, Tsuchifuki, Zu Naganigoi, Nigoi, Zezera, Motsugo, Shimomotsugo, Ugui, Maruta, Aburaya, Oikawa,
Kawamutsu, Lotus, Kawabata Moroko, Wataka, Carp, Crane, A-5-2 Locust, Locust, Hotodojiyo, Ayumodoki, Shima Dojiyo, Ajime Dojiyo, A-5-3 Catfish, Catfish, A-5-4 Catfish, Catfish, A-5-5 Catfish, Catfish, Catfish, A-6 Catfish, A-6- 1 Eelidae, Eelidae, A-7 Eliformes, A-7-1 Eelidae, Eel, Great Eel (Akaeel), A-7-2 Anelidae, Eel, Great Eel, Black conger eel, Black conger eel, A-7-3 Vulgar conger family, Vulgar conger eel, A-7-4 Peach family, Peach conger, Tin conger eel A-7-5 Sea snake family, Sea snake (Sea snake) , Mongara together, A-7-6 Utsuboidae, Utsubo, Tora-Utsubo, A-7-7 Congeridae, Conger eel, A-7-8 Eel family, Eel (vine eel), A- 8. Order A-8-1. A-8-1. A-9. A-9-1. A-9-1. A-9-1. A-9-2. A-9-2. A-9-2.. -9-3 Sayori family, Sayori, Kurume Sayori, Nanyouzayori, Tozayori, A-9-4 Sayori family, Sayori flying fish, A-9-5 Flying fish family, that is, Flying fish, Hontobi, Darumatobi, Hamatobiuo, Akatobi, Ayatobiuo, Horsetail and Biao, Ariaketobio, Hosotobi, Sannojidamashi, Ninoji and Biuo, Hosoaotobi, Idatentobi, Hagoromotobiuo, A-10 Medaka eyes A-10 -1 Medakaidae, Medaka, A-11 Pygmyformes A-11-1 Itoyofamily, Itoyo, Tomiyo, A-11-2 Pectinidae, Pectinidae, A-12 Pygmycoptera A- 12-1 Razorfish, Razorfish, A-12-2 Helminaceae, Helminthus, spiny toothpick, Hishibuki toothfish, Hanatatsu, Tatsu no Otoshigo, Takakura Tatsu, A-12-3 Herayagarinae, Hera Yagara, A-12-4 Sagifue, Sagibue, Daikokusagibue, A-12-5 Hekoayu, Hekoayu, A-12-6 Yagara, Akayagara, Aoyagara, A-13 Kinmedidae A-13-1 Kinmedidae, Kinmedai, Nanyokinme, A-13-2 Hiuchidae, Hiuchidae, Hashikinme, Haridashi Ebisu , A-13-3 Itsutoidae,
Kouo Kano, Ebisudai (Yoroidai, Gusokudai), Red Tsukasa, Thin Ebisu, Teri Ebisu, A-13-4 Ginmedidae, Ginmedidae, A-13-5 Matsukasauidae, Matsukasauo, A-13-6 Hikarikinmedidae, Hikariginme (Hikariginme), A-13-7 Nakamuraginmidae, Nakamuraginme, A-14 Akamandae A-14-1 Acanthidae, Acanthidae, A-14-2 Acanthidae, Acanthidae, A-14-3 Acanthidae, Acanthidae,
Tengai, Sake, A -14-4, Akana, Akana, A -15, A -15, Mato Dai A -15-1, Mato Dai, Kagamidai, Kagomato, Beni Matodai, Somatodai, A-16 Suzukiformes A-16-1 Ancholine family, Japanese sardine, Japanese sardine, Mugi sardine, Okinawa sardine, Rock sardine (Naminohana), A-16- 2 Molidae, mullet, menada, A-16-3 Squirrel family, Red porpoise, Yamato porcupine, Onikamasu, A-16-4 Corinthidae, (Porionidae),
Chiyosenbuna, A-16-5 Raigiyodae, Kamuruchi, A-16-6 Yaegisidae, Yaegisu, A-16-7 Shiraidae, Shiraidae , Shrimp Shira, A-16-8 Shimagatsuo family, Shimagatsuo (Ethiopia), Tsurugiechiopia, Hirejiro manzai fish, A-16-9 Mackerel family, Charcoal tuna, Tuna ( Bluefin tuna), Albacore, Bigeye, Kiwada, Koshinaga, Longtail tuna, Sweet tuna, Bonito, Suma, Hirasoda, Marusoda, Masaba, Sesame mackerel ( Maru mackerel), Gurukuma, Sawara, Yokoshima Sawara, Ushi Sawara, Kamasu Sawara (Okizawara), A-16-10 Sumiyaki family (Kurotachi Kamasu family),
Aburasokomutsu, Baramutsu, Kagokamasu, Nagatachikamasu, Kuroshibikamasu (Sumiyaki), A-16-11 Tachiuoidae, Tachiuo, A-16-12 Magadidae, Magadidae, Black marlin, Basyo marlin, Swordfish, A-16-13 Horse mackerel, Muro, Kusaya moro, Oakamuro, Red marlin, Maru mackerel,
Oniaji, Maaji, Meaji, Kuboaji,
Shima mackerel, Kaiwari, Kurohira mackerel (Katsupon), Nagaba (Gingame aji), Oki mackerel, Itohiki aji, Aiburi, Hiramasa, Hirenaga amberjack, Amberjack, Yellowtail, Burimodoki, Koban mackerel , Tsumburi, Ikegatsuo, A-16-14 Holly family, Holly tree, Hime holly tree, Oki holly tree, A-16-15 Ginkami family, Ginkami family, A-16-16 Sugi family, Sugi family, A-16 -17 Skull scale daisies, Gokuro koibo daisies, that is, Skull scaly daisies, A-16-18 Eboshi daisies, Bozukonniyaku, Okimedai, Hanabirauo, Eboshidai, Omedai, Medai , A-16-19 Ibodaiceae, Ibodaiceae, Koraimanagatsuo, Ibodae, A-16-20 Takabeidae, Takabeidae, A-16-21 Hatanidae , Minami danpo, Tunafish chinless, Kinmemodoki, A-16-22 Acanthidae, Acanthidae,
Black mochi, Matouishimochi, Nenbutsudai, Osujiishimochi, Black wantish mochi, Tetsupouishimochi, Sumikuiouo, A-16-23 Mutsufamily, Mutsu, A-16-24 Hotarufamily, Hotaruji Yako, A-16-25 Yugoi, Yugoi, Ginyugoi, A-16-26 Kinkidai, Kinkidai,
Hosekikintoki, Chikamekintoki, Kurumadai, A-16-27 Hataceae (Percinaceae), Omehatae (Umibuna), Wakiyahada, Thorny Suzuki (Tsyutsurugue), Kiha Japanese perch, perch, black perch, ara, rose, ishinagi, akahata, aohata, hosekihata, moyohata, osujihata, kue,
Mahata, Hoshihata, Kijihata, Komonhata, Rurihata, Tobihata, Himekodai, Akaisaki, Shikishimahanadai, Kasumi Sakuradai, Miharahanadai , Benten Hanadai, Kongou Hanadai (Majiri Hanadai), Sakura Dai,
Azuma daisies, Akamutsu, Aobadai, A-16-28 Tanabatauidae, Tanabatatauo, A-16-29 Piscesidae, Pisces daisies, A-16-30 Saruginaceae (Fedidae), Montsuki , Yokosujifuedai (sagging), Sujifuedai, Sennendai, Umeiro, Aodai, Shimaaodai, Hachijiyo Akamutsu, Hanafuedai, Himedai, Ohime, Shimachibiki, Ohchibiki , Hamadai (onaga), A-16-31 Hachibidae, Hachibiki, A-16-32 Chiyousenbakama, Chiyousenbakama, A-16-33 Shimaegi Department (Shimasaki department),
Japanese heron, Japanese heron, A-16-34 A-16-34 Japanese heron, Japanese heron, Japanese heron, Japanese heron, Setodai, Shimasetodai, Bearded heron, Tamaga Whitebait, A-16-35 A-16-35 A-16-35 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-37 A-16-37 A-16-37 A-16-37 A-16-37 A-16-37 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 A-16-36 An Ito-yori family , Meichidae, Black daisy, A-16-38 Taichidae, Kichinu, Hedai, Still dai, Hirekodai, Small daisy, Kidai, A-16-39 Fuefukiidae, Fuefukidai (Tamami), Hamafuefuki, Itofuefuki, A-16-40 Medina, Medina, Kuromejina,
Okinamejina, A-16-41 Gokunamejina (Izuminaceae),
A-16-42 A-16-42 A-16-42 A-16-42 A-16-42 A-16-42 A-16-42 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-16-43 A-17 (Daidae),
Tengudai, Kawabishiya, Tsubodai, Kusakaritsubodai, A-16-44 Nibeidae, Ishimochi, Koichi, Nibe, Onibe, Honnibe, Fuusei, A-16-45 Ishidai Family, Ishigaki-dai, Ishidai, A-16-46 A-16-46 A-16-46 A-16-47 A-16-47 A-16-47 A-16-47 A-16-48 A-16-48 Takanodaiba, Katanodaiba,
Yudachi Takano is Migimaki, A-16-49 Kisu family, Shirogisu, Yagisu, A-16-50 Amada family, Red amadai, Shirakawa, Kiamadai, A-16-51 Hatahataidae, Hatahata, A-16-52 Acaratidae, Sumitosukida,
A-16-53 A-16-53 A-16-53 A-16-54 A-16-54 A-16-54 A-16-55 A-16-55 A-16-55 A-16-55 A-16-53 A-16-53 A-16-53 A-16-54 A-16-54 A-16-54 A-Family , Kurobozugisu, A-16-56 Toragisu, Toragisu, Matotoragisu, Akatoragisu, Okitoragisu, Kurakake Toragisu, A-16-57 Mishimaokozeidae, Niramiokoze,
Glasses fish, Mishimaokoze, A-16-58 Throatfish family (Nezzupofamily), Pointed slime, Yari slime, Yomegochi,
Hatate slime, Holome neri, Nodokusari, Ai no Dokusari, Flying slime, Beniteguri, A-16-59 Icanidae, Ikanago, A -16-60 Snake gimpo, Snake gimpo, A-16-61 Isoginpo family, Moss gimpo, Idaten gimpo, Spider gimpo, Panfish, Rainbow gimpo, Eel gimpo, Tanegimpo, Frogfish, A-16 -62 Nymphidae, Dainanginpo, Fusaginpo, Riyuuguginpo, Ginkgo, Nishikiginpo, Musujikaji, A-16-63 Tauegodidae, Nagazuka, Tauegodji, Nuimega J, A-16-64 Astragalidae, Astragalus, Astragalus, A-16-65 Hidden fish, Hidden fish, A-16-66 Umitidae, Okitanago, Sea tanago, A -16-67 Sparrowidae, bearfish, sky sparrow, sparrow, small sparrow, Oyabitsuchiya, A-16-68 Wrathaceae, irra, takibella, foxtail (foxtail), smalltail ( Kandai), Ohagurobera, Sasanohabera, Itobera, Kiyusen, Yanagibera (Honbera), Musumebera, Nijibera, Kaminaribera, Nishikibera, Tensu, Gichibera, Itohikibera, Kugibera , Kamasubera, A-16-69 Grapidaceae, Grapevine, A-16-70 Lacophyllaceae, Lacqueridae, A-16-71 Lacqueridae, Aruginaceae, A-16-72 Swallowfish, Swallowfish, A-16-73 Chiyo Chiyo Fish, Golden Pigeon, Sazanami Yatsuko, Tatejima Yatsuko, Fue Yatsuko Dai, Spiny Fish Fish, Genrokudai, Chichochi Youuo, Chiyohan, Shirakodai, Hatatedaidai, A-16-74 Kagokidae, Kagokidae, A-16-75 Tsunodashi, Tsunodashi, A-16-76 A-16-77 A-16-77 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78 A-16-78-
Isohaze, Kuroto Haze, Hana Why, A-16-79 Haseidae, Kigiku Haze, Daruma Haze, Kumo Haze, Himehaze, Yoshinobori,
Abehasze, Itohikihasze, Mahasze, Hasekuchi, Chiyagara, Kinubari, Riyuuguuhaze, Nishikihasze, Urohaze, Edohaze, Biringo, Nikuhaze, Hebi Haze, Ukigori, Isaza, Achohaze, Dorome, Higehaze, Komochi Jiyako, Akahaze, Sabihaze, Chichibu, Shimahaze, Shōgihaze, Shirokurahaze , Mimizuhaze, Himohaze, Tabirakuchi, Shirouo, Bouzuhaze, Tobihaze, Mutsugorō, Warasubo,
Chiwarasubo, red fish, A-17 Pufferfish, Pufferfish, A-18 Pufferfish, boxfish, tiger puffer, pufferfish, porcupine fish, sunfish, A-19 Cercoptera: Cercotidae, A-20 Sea proboscis, Sea proboscis, A-21 Flatfish: flounder, halibut, flat flounder, willow flounder, silverfish;
A-23 Cod order Pacific cod, walleye pollack, A-24 Mullet order Barracuda, Mullet, A-25 Formosan loaches Formosan loach, Kamurchi, A-26 Amiales Amir, A -27 Lepidosteus A-28 Fanfinniformes A-29 Coelacanths A-30 Diptera A-31 Ceratodas [2] Annelida A Polychaete A-1 Swimmers Sea beetles, Scarabidae, Scale beetles, giant lugworms, lugworms, stone lugworms, isomes, rotifers, great lugworms, red beetles, A-2 Benthic orders: Tsubasa lugworms, water lugworms, Japanese lugworms, bamboo lugworms, dull lugworms, Japanese lugworms, Japanese lugworms, A-3 Stomatozoa B Protocycloptera Deinophyllus, C Oligochaete Itomith, Elamidium, Isoworm, Cryodrylus, D Lepidoptera D-1 Cutibilales Hylatavir, Kaibiru, Numavir, Seabill, E Yumushi (〓) class Yumushi, Kitayumushi Among the above aquatic animals, the present invention In the vertebrate phylum, particularly suitable ones include teleost fishes,
Herring family: Herring family, Hard sardine family, Salmon family, Ayu family, Smelt family, Carp family, Carp family, Carp family, Catfish family, Eel family, Eel family, Datsu family, Pacific family family, Smelt family , Flyingidae; Order of the Order: Order of the Order: Order: Order of the Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order: Order:: , Squirrelaceae, Aegisidae, Shiraidae, Shimagatuidae, Mackerel, Sumiyakifamily, Aquilinaceae, Aquilinaceae, Sacrificeae, Isakifamily, Aquilinaceae, Mejinaceae, Ishidae, Chisidae Families: Squirrelidae, Speridae, Grumidae, Urinidae; members of the order Agnathidae, Pufferidae, Plaicedae, and the order Gynagnathidae; turtles of the Reptilia order; It will be done. Belongs to the swimming order, benthic order, etc. of the polychaete (annelid) class of the vertebrate phylum. Examples include those belonging to the oligochaete class. If we were to name specific species that are more suitable, those belonging to the phylum vertebrates and teleosts include the porcupine, the Japanese sardine, the Japanese sardine, the hard sardine, the Japanese yamame, the rainbow trout, the red porgy, and the sweetfish. , Wakasagi, Nigisu, Whitebait, Carp, Tanago, Sandfish, Ugui, Crap, Dojiyo, Shima Dojiyo, Catfish, Eel, Conger eel, Medaka, Hiuchidai, Matoudai, Bora, Red. Kamasu, Katsuo, Masaba, Tachiuo, Akaaji, Maru Aji, Maaji, Yellowtail, Ibodai, Kurumadai, Suzuki, Akahata, Sakuradai, Itoyori, Karei, Setodai, Madai, Little, little, mejina, blackmejina, blackdaily, meichidai, ishidai, ishigakidai, nibe, kiss, hatahata, sparrowdai, kiyusen, kobudai, honbera, mahase, darumaha There are ze, kawahagi, mafugu, box blowfish, tiger blowfish, monkfish, etc. Also, in the class Reptiles, there are stone turtles, stupa turtles, etc. Among the amphibians, there is the salamander. In the phylum Annelida and Polychaete, there are the Otohime lugworm, the lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, the Japanese lugworm, and the Japanese lugworm. In the oligochaete class, there are worms such as worms, worms, and worms. The attraction of the aquatic animals to a specific light quality atmosphere according to the method of the present invention is performed under a light quality atmosphere in which light in a wavelength range of at least 360 nm and below, more preferably at least 380 nm and below, is substantially suppressed. It will be held in In this specification, the term "light quality atmosphere in which light in the wavelength range of X nm and below is substantially suppressed" preferably means a light quality atmosphere in which light in the wavelength range of X nm and below is completely absent. Although it refers to the atmosphere, it also means that there is no problem even if light in the wavelength range is present in a small amount that does not adversely affect the method of attracting aquatic animals of the present invention. Accordingly,
In a light atmosphere under sunlight irradiation, the light in the wavelength range is suppressed to at least 30%, preferably 20%, and more preferably 0 to 10% of the uncoated area. For example, the ultraviolet intensity measured with an ultraviolet intensity meter (Toshiba UVR-365 model) is 500 μW/cm 2 or less, preferably
250μW/ cm2 or less, more preferably 0 to 50μW/
cm 2 . A light atmosphere is desirable. On the other hand, 380n
Light in a long wavelength range exceeding m is in the light quality atmosphere,
It may or may not exist,
Further, the coating material may be colored, and it is particularly preferable to color it in blue, green, black, or white.
In general, the presence of light in the visible and near-infrared wavelength range of 400 nm or more increases the density of microalgae or seaweed necessary for higher animal groups to live in the aquatic food chain. This is a favorable trend as it is expected that the Therefore, the method for attracting aquatic animals according to the present invention does not require any special culture conditions or attracting operations, except for the restriction of using the above-mentioned specific light quality atmosphere. For example, sweetfish, rainbow trout, which belong to the vertebrate order, teleost fish, eel, which belongs to the order Eliformes, carp, catfish, crucian carp, which belong to the order Carp, red sea bream, sea bream, stonefish, tilapia, yellowtail, and blowfish, which belong to the order Carp. Cultivation of aquatic animals such as filefish, flounder, flounder, rockfish, and stinging turtle, which belong to the order Turtles, can also be carried out according to conventional aquaculture methods. As a method of forming the above-mentioned specific light quality atmosphere, for example, as shown in Figure 1B of the attached document below, underwater, the water depth is 0.05 to 100 m, preferably 2 to 50 m, and is relatively unaffected by water current. It is sufficient to install a structured covering structure. For relatively thick flat plates such as acrylic plates and polycarbonate plates, or corrugated plates, when covering parallel to the water surface, 1 m 2 to 5
If the material is cut into small pieces of about m 2 and then tied together and covered, the damage to the covering material from the stress of water currents and waves can be reduced. Further, in order to reduce the sinking due to the weight of the coating material or the deflection of the coating surface, it may be corrected using a float or the like. Alternatively, a dome-shaped or tent-shaped covered structure with a hole on the side that allows aquatic animals to freely enter and exit on the seabed at a depth of 5 to 30 meters may also be used. or,
When targeting aquatic animals that live in relatively shallow waters, areas with calm waves (bays, coves, etc.),
Alternatively, for covering structures in ponds, swamps, lakes, lagoons, etc., a floating raft system may be used, for example, as shown in Figure 1C. In addition, in fast-flowing rivers and aquaculture pools, for example, as shown in Figure 1 (low), pipes or steel frame houses that are popular for general greenhouse horticulture farmers may be coated with the coating material to create the above-mentioned specific light quality atmosphere. can be formed. A feature of the present invention is that at least a portion of the water world is
By coating with an inorganic or organic coating material that can substantially suppress light in the wavelength range of 360 nm and below and substantially transmit light in the visible wavelength range of 400 nm or more, it is possible to protect the habitat of aquatic animals. This is a covering material used to attract aquatic animals that improves the environment. As the coating material of the present invention, as long as it has the above-mentioned light transmission properties,
The material is not particularly limited, and any type of covering material can be used. Such a covering material can usually consist of an inorganic or organic film, plate, or other molded body. For example, inorganic films or plates typically include glass plates mixed with dyes or pigments (e.g. emerald green), glass plates coated with or laminated with synthetic resin films containing ultraviolet absorbers as shown below, etc. As the organic film or plate, a synthetic resin film or plate coated with or containing an ultraviolet absorber is particularly suitable. In addition, as coating materials for floating on the water surface, synthetic resins impregnated with ultraviolet absorbers, as described below, are molded into box-like, hollow, or foam-like shapes so as to float on the water surface. It can also be used. Resins that can be used for this molding include:
In addition to the thermoplastic resins described below, thermosetting resins such as melamine resins, phenolic resins, epoxy resins, silicone resins, urea resins, alkyd resins, and allyl phthalate resins can also be used. However, in the present invention, as the covering material, in particular, a synthetic resin film or plate containing an ultraviolet absorber will be explained in more detail. The transparent film or plate that can be used in the present invention can be produced, for example, by blending a suitable ultraviolet absorber with a normal film-forming thermoplastic resin and molding the mixture into a film or plate. Examples of usable film-formable thermoplastic synthetic resins include polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride, polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyester, polyvinyl butyral,
Polyamide, polycarbonate, polymethyl methacrylate, polyacrylate, polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol, fluorine-containing resin, cellulose resin, ABS resin, etc., or a copolymer mainly composed of these polymers (preferably 50% by weight or more) or blends, especially lightfastness,
For reasons of strength and light transmittance, polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene, polyester, fluorine-containing resin, cellulose resin, and polystyrene are preferred. In addition, an ultraviolet absorber that is blended into a synthetic resin such as the one described above and has the ability to substantially block the transmission of light with a wavelength of at least 340 nm or less should be compatible with the ultraviolet absorbing ability of the ultraviolet absorber and the synthetic resin used. They can be appropriately selected and used from a wide range of types in consideration of compatibility and the like. Examples of usable ultraviolet absorbers include the following. Hydroquinone series: Hydroquinone, hydroquinone disalicylate Salicylic acid series: Phenyl salicylate, paraoctylphenyl salicylate Benzophenone series: 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 2-hydroxy-4-n-
Octoxybenzophenone, 2-hydroxy-
4-methoxy-2-carboxybenzophenone, 2,4-dihydroxybenzophenone,
2,2'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone, 2-hydroxy-4-benzoyloxybenzophenone, 2,2'-hydroxy-4-methoxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methoxy -5-sulfonebenzophenone, 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, 2,2'-hydroxy-4,4'-dimethoxy-5-sodium sulfobenzophenone, 4-dodecyloxy -2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-5-chlorobenzophenone benzotriazole series: 2-(2'-hydroxy-
5-methylphenyl)benzotriazole, 2
-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-5
-butoxycarbonylbenzotriazole, 2
-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-
5,6-dichlorobenzotriazole, 2-
(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-5-
Ethylsulfonebenzotriazole, 2-
(2'-hydroxy-5'-tert-butylphenyl)
-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-
Hydroxy-5'-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-
aminophenyl)benzotriazole, 2-
(2′-hydroxy-3′,5′-dimethylphenyl)
Benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-
3′,5′-dimethylphenyl)-5-methoxybenzotriazole, 2-(2′-methyl-4′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-
(2'-stearyloxy-3',5'-dimethylphenyl)-5-methylbenzotriazole, 2-
(2'-hydroxy-5'-ethoxycarbonylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3'-methyl-5'-tert-butylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-5-
Chlor-benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-methoxyphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-phenylphenyl)-5-chlorobenzotriazole,
2-(2'-hydroxy-5'-cyclohexylphenyl)benzotriazole, butoxycarbonylbenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3',5'-dichlorophenyl)benzotriazole, 2-(2-hydroxy-4 ',5'-dichloro)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3',5'-dimethylphenyl)-5-ethylsulfonebenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-phenylphenyl)benzo Triazole, 2-(2'-hydroxy-4'-octoxyphenyl)benzotriazole, 2-
(2'-hydroxy-5-methoxyphenyl)-5
-Methylbenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-5-ethoxycarbonylbenzotriazole, 2-(2'-acetoxy-5'-methylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy- 3′,5′-ditertyabutylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2′-hydroxy-3-tert-
Butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-
3′-tert-butyl-5′-methylphenyl)-5,
6-dichlorobenzotriazole, 2-(2'-
Hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-4,5-dichlorobenzotriazole. Among these ultraviolet absorbers, benzophenone-based and benzotriazole-based ones are preferred; among the benzophenone-based ones, 2,3'-dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenone,
2,2'-dihydroxy-4-methoxybenzophenone and 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone: In benzotriazole series, 2-
(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-methylphenyl)-5,6-dichlorobenzotriazole, 2-(2-hydroxy-5'-tert-butylphenyl) ) benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3'-methyl-5'-tert-butylphenyl)
Benzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3',
5'-di-tert-butylphenyl)-5-chloro-benzotriazole and 2-(2'-hydroxy-
5'-Phenylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-3,5-dithyabutylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2'-hydroxy-5'-oct xyphenyl)benzotriazole, 2-(2'-
Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(2
-hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5,6-dichlorobenzotriazole and the like are effective. Particularly suitable UV absorbers have the formula

【式】又は[Formula] or

【式】 式中、R1及びR2は同一もしくは相異なり、そ
れぞれ低級アルキル基又はアリール基(特にフエ
ニル基)を表わし、殊にR1は好ましくはC5以下
の分岐鎖状の低級アルキル基又はフエニル基であ
り、R3はC6以上、特にC8〜C10のアルキル基を表
わし、Xは水素原子又はハロゲン原子、特に塩素
原子である、 で表わされるベンゾトリアゾール誘導体である。 上記の如き紫外線吸収剤の配合量は、紫外線吸
収剤の種類、使用する合成樹脂の種類、フイルム
又は板の厚さ等に依存して広範に変えることがで
きるが、本発明が目的としている360nm及びそ
れ以下、特に好ましくは380nm及びそれ以下の
紫外線の透過を実質的に阻止するためには、紫外
線吸収剤の配合量と得られるフイルム又は板の厚
さとの間に下記式 15≦AB≦600 好適には 20≦AB≦400 式中、Aは紫外線吸収剤の配合量(PHR)を
表わし、Bはフイルム又は板の厚さ(μ)であ
る、 で示される関係が満たされていることが特に好ま
しいことが見出された。ここにPHRとは合成樹
脂100重量部当りの重量部数を意味する。 また紫外線吸収剤の配合量(A)は、合成樹脂及び
紫外線吸収剤の種類により異なるが、一般に
0.001〜5PHR、特にフイルムの場合0.1〜
5.00PHRの範囲が好適である。 本発明に使用する合成樹脂には、紫外線吸収剤
に加えて、必要に応じて他の通常の樹脂添加物、
例えば可塑剤、滑剤、酸化防止剤、光安定剤、帯
電防止剤、防潤剤、熱安定剤、染料、顔料、藻
類、貝類その他の塵の付着防止剤、等を少量含ま
せることもできる。また本発明に使用する合成樹
脂フイルム又は板或いは前記の如き成形体は、そ
れ自体公知の種々の方法、例えばカレンダー法、
インフレーシヨン法等の溶融押出法、プレス法、
溶液流延法、射出成形法、等を用いて製造するこ
とができる。またフイルムの物性劣下の防止のた
め、他樹脂をコートするか他のフイルムをラミネ
ートすることもできる。 かくの如くして成形されたフイルム又は板は、
その用途等に応じて、その厚さを広い範囲に亘つ
て変えることができるが、一般に本発明の目的に
対しては、15〜5000μ、特に50〜3000μの範囲が
好適である。該フイルム又は板は、必要に応じ
て、補強等の目的で、他の合成樹脂のフイルムや
シート、ガラス等に積層して使用することもでき
る。また、上記の如くして成形された合成樹脂フ
イルム又は板、殊にフイルムは、補強繊維例えば
ガラス繊維、ワイヤーメツシユや網状繊維構造物
により補強してもよい。 また、必要に応じて貝類、藻類やその他の塵な
どが付着して、本発明の被覆材の透明性が低下す
るのを防止するため、貝類、藻類の付着を阻止す
る薬剤による表面処理やかかる薬剤を含む他の合
成樹脂をラミネート又はコートしてもよい。 上記本発明に従う被覆材を用い、前記特定の光
質雰囲気を形成するに際して水界動物の生息環境
の全体を、前記特定の波長域の紫外線に対して、
完全に密閉状態にする必要はなく、通常対象水界
動物が同特別光質区域に、自由に出入りできる様
な構造にし、かつ、特別光質区域内部に於て、太
陽光等の照射光線中に存在しうる該波長域の光の
照射が実質的に阻止されていればよい。 以上述べた本発明によれば、後記実施例から明
らかなように水界動物の著しい生息個体数の増
加、又は増収を図ることができ、また副次的に、
(マダイ、チダイ、カサゴ、メバル、イセエビ、
クルマエビ、ホツカイエビ、ホツコクアカエビ等
の魚類、甲カク類のキンギヨ、ニシキゴイ、)体
色を鮮明にでき、また、藍藻、紅藻、黄藻、橙
藻、褐藻、緑藻、輪藻等の藻類の繁茂を促進する
ことができるという利点もあり、これからの集約
的な漁法の発展に、本発明が寄与するものと思わ
れる。 次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。 実施例 A (本発明及び比較例のフイルムの調整) (1) ポリ塩化ビニル100重量部、ジオクチルフタ
レート(可塑剤)45重量部、ジプチル錫マレー
ト(熱安定剤)1.5重量部、ステアリン酸亜鉛
(熱安定剤)1.0重量部、ステアリン酸(滑剤)
0.1重量部、ソルビタンモノラウレート(防曇
剤)1.0重量部及び2−(2′−ヒドロキシ−3′,
5′−ジ−tert−ブチルフエニル)−5−クロロベ
ンゾトリアゾール(紫外線吸収剤)1.7重量部
を相互に充分に混合し、その混合物をエケスト
ルーダーにより200℃で溶融押出し、厚さ0.075
mmの透明なフイルムを得た。このフイルムを以
後フイルムNo.1と呼び、後記実施例で被覆材と
して使用する。 (2) 上記(1)において、さらに青色顔料としてシア
ニンブルーMX−4610〔大日精化(株)製〕0.01重
量部を追加配合する以外、上記(1)と全く同様に
して青色に着色された厚さ0.075mmのフイルム
を得た。このフイルムを以後フイルムNo.5と呼
ぶ。 (3) 上記(1)において、さらに緑色顔料としてシア
ニングリーンMX−4510〔大日精化(株)製〕0.02
重量部を追加配合する以外、上記(1)と全く同様
にして、緑色に着色された厚さ0.075mmのフイ
ルムを得た。このフイルムを以後フイルムNo.4
と呼ぶ。 (4) 上記(1)において紫外線吸収剤2−(2′−ヒド
ロキシ−3′,5′−ジ−tert−ブチルフエニル)−
5−クロロベンゾトリアゾール1.7重量部の替
りに、2−ヒドロキシ−4−メトキシベンゾフ
エノンを1.6重量部配合する以外、上記(1)と同
く同様にして厚さ0.075mmのフイルムを得たこ
のフイルムを以後フイルムNo.3と呼ぶ。 (5) 一方、比較のためのフイルムとして、一般農
業用被覆材として市販されているポリ塩化ビニ
ルフイルム(厚さ0.075mm;三菱モンサント化
成(株)製“E.1−ビエース.75VW”)を用意し
た。このフイルムを以後フイルムNo.2と呼ぶ。 上記フイルムNo.1〜No.5の波長別光線透過曲線
を添付図面の第2図に示した。 実施例 B (フイルムNo.1〜3の被覆展張用資材としての
加工) 上記フイルムNo.1〜No.3を長期の海中での展開
張に耐える様に以下の加工をほどこした。フイル
ムNo.1、No.2、No.3それぞれ2枚(フイルム厚み
各0.075mm)の間の無色のポリエステル樹脂製網
(約7メツシユ)を強化材として中央に入れ、ラ
ミネートして3種の網入強化フイルム(0.15mm厚
み)No.1、No.2、No.3を得た。それぞれの網入り
フイルムは一辺が185cmの正方形に裁断し、四辺
の端部にアルミリング入り45cmの間隔のハドメ加
工を施した。網入り強化フイルムNo.1、No.2、No.
3を別々に、第2図Aに示した様に実験海域に簡
単に展張できるように、縦、横にそれぞれ4枚づ
つ並べてつなぎ合せ(計16枚)、約64m2の面積を
被覆できるようにした。またその時、海流、波か
ら受ける応力を小さくする為、個々のフイルムの
間隔が3〜4cm程度になる様に漁業用ロープでつ
ないだ。
[Formula] In the formula, R 1 and R 2 are the same or different and each represents a lower alkyl group or an aryl group (especially a phenyl group), and in particular R 1 is preferably a branched lower alkyl group having C 5 or less. or a phenyl group, R 3 represents an alkyl group of C 6 or more, especially C 8 to C 10 , and X is a hydrogen atom or a halogen atom, especially a chlorine atom. The amount of the ultraviolet absorber as described above can be varied widely depending on the type of ultraviolet absorber, the type of synthetic resin used, the thickness of the film or plate, etc. In order to substantially block the transmission of ultraviolet rays of 380 nm and below, particularly preferably 380 nm and below, the following formula 15≦AB≦600 should be established between the amount of the ultraviolet absorber and the thickness of the resulting film or plate. Preferably, the following relationship is satisfied: 20≦AB≦400 In the formula, A represents the blending amount of the ultraviolet absorber (PHR), and B is the thickness (μ) of the film or plate. It has been found to be particularly favorable. Here, PHR means parts by weight per 100 parts by weight of synthetic resin. In addition, the amount (A) of the UV absorber varies depending on the type of synthetic resin and UV absorber, but in general
0.001~5PHR, especially 0.1~ for film
A range of 5.00 PHR is preferred. In addition to the ultraviolet absorber, the synthetic resin used in the present invention may contain other usual resin additives, if necessary.
For example, small amounts of plasticizers, lubricants, antioxidants, light stabilizers, antistatic agents, moisturizers, heat stabilizers, dyes, pigments, algae, shellfish, and other dust-preventing agents may be included. In addition, the synthetic resin film or plate used in the present invention, or the above-mentioned molded product, can be produced by various methods known per se, such as a calendar method,
Melt extrusion method such as inflation method, press method,
It can be manufactured using a solution casting method, an injection molding method, or the like. Further, in order to prevent deterioration of the physical properties of the film, it may be coated with another resin or laminated with another film. The film or plate formed in this way is
The thickness can vary over a wide range depending on the application, but generally a range of 15 to 5000μ, particularly 50 to 3000μ is suitable for the purpose of the present invention. The film or plate can also be used by laminating it on other synthetic resin films, sheets, glass, etc. for the purpose of reinforcement, etc., if necessary. Furthermore, the synthetic resin film or plate formed as described above, particularly the film, may be reinforced with reinforcing fibers such as glass fibers, wire mesh, or reticulated fiber structures. In addition, in order to prevent the transparency of the coating material of the present invention from decreasing due to adhesion of shellfish, algae, and other dust, surface treatment with an agent that prevents the adhesion of shellfish and algae, or It may also be laminated or coated with other synthetic resins containing drugs. When forming the specific light quality atmosphere using the coating material according to the present invention, the entire habitat of aquatic animals is exposed to ultraviolet rays in the specific wavelength range.
It does not need to be completely sealed, and the structure should be such that target aquatic animals can freely enter and exit the special light quality area, and inside the special light quality area, it should not be exposed to irradiation light such as sunlight. It is sufficient that irradiation of light in the wavelength range that may exist in the wavelength range is substantially blocked. According to the present invention described above, as is clear from the examples described later, it is possible to significantly increase the population of aquatic animals or increase the yield, and as a secondary effect,
(Red sea bream, red sea bream, rockfish, rockfish, spiny lobster,
It can brighten the body color of fish such as kuruma shrimp, hot shrimp, and hot red shrimp, as well as goldfish and Japanese carp, and also prevents the overgrowth of algae such as blue-green algae, red algae, yellow algae, orange algae, brown algae, green algae, and ring algae. It is believed that the present invention will contribute to the development of intensive fishing methods in the future. Next, the present invention will be further explained with reference to Examples. Example A (Preparation of films of the present invention and comparative examples) (1) 100 parts by weight of polyvinyl chloride, 45 parts by weight of dioctyl phthalate (plasticizer), 1.5 parts by weight of diptyltin malate (heat stabilizer), zinc stearate ( heat stabilizer) 1.0 parts by weight, stearic acid (lubricant)
0.1 parts by weight, 1.0 parts by weight of sorbitan monolaurate (antifogging agent) and 2-(2'-hydroxy-3',
1.7 parts by weight of 5'-di-tert-butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (ultraviolet absorber) were thoroughly mixed with each other, and the mixture was melt-extruded at 200°C with an Equestruder to a thickness of 0.075.
A transparent film of mm was obtained. This film will be hereinafter referred to as Film No. 1 and will be used as a covering material in the Examples below. (2) In (1) above, the product was colored blue in exactly the same manner as in (1) above, except that 0.01 part by weight of cyanine blue MX-4610 (manufactured by Dainichiseika Co., Ltd.) was added as a blue pigment. A film with a thickness of 0.075 mm was obtained. This film will be referred to as film No. 5 hereinafter. (3) In (1) above, as a green pigment, cyanine green MX-4510 [manufactured by Dainichiseika Co., Ltd.] 0.02
A green colored film with a thickness of 0.075 mm was obtained in exactly the same manner as in (1) above, except that an additional part by weight was added. This film will be referred to as Film No. 4 from now on.
It is called. (4) In (1) above, the ultraviolet absorber 2-(2'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylphenyl)-
A film with a thickness of 0.075 mm was obtained in the same manner as in (1) above, except that 1.6 parts by weight of 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone was added instead of 1.7 parts by weight of 5-chlorobenzotriazole. The film will be referred to as film No. 3 hereinafter. (5) On the other hand, as a film for comparison, a polyvinyl chloride film (thickness 0.075 mm; manufactured by Mitsubishi Monsanto Kasei Co., Ltd. "E.1-VIACE.75VW") was used as a general agricultural covering material. Prepared. This film will be referred to as film No. 2 hereinafter. The wavelength-specific light transmission curves of the above films No. 1 to No. 5 are shown in FIG. 2 of the accompanying drawings. Example B (Processing of Films Nos. 1 to 3 as materials for covering and stretching) The above films Nos. 1 to 3 were subjected to the following processing so as to withstand long-term expansion and stretching under the sea. A colorless polyester resin mesh (approximately 7 meshes) is placed in the center between two films No. 1, No. 2, and No. 3 (film thickness each 0.075 mm) as a reinforcing material, and the three types are laminated. Reinforced mesh films (0.15 mm thickness) No. 1, No. 2, and No. 3 were obtained. Each meshed film was cut into squares with sides of 185 cm, and the ends of the four sides were machined with aluminum rings at 45 cm intervals. Reinforced mesh film No.1, No.2, No.
3 separately, as shown in Figure 2A, so that they can be easily deployed in the experimental area by arranging 4 sheets each vertically and horizontally and connecting them together (16 sheets in total) to cover an area of approximately 64 m 2 . I made it. At that time, in order to reduce stress from ocean currents and waves, the individual films were connected with fishing rope so that the distance between them was approximately 3 to 4 cm.

【表】 実施例1、2及び比較例1 富山県魚津市青島海岸沖約100mの海域に第3
図Aに示した様な海中ハウムを3区敷設した。第
1区は網入りフイルムNo.1、第2区は網入りフイ
ルムをNo.2、第3区は網入りフイルムNo.3の被覆
区域とした。 網入りフイルムNo.1、No.2及びNo.3区について
は、該被覆材の破損を防止する為に、網入りフイ
ルムの被覆面の上側及び下側に漁網をくくりつけ
た(第3図B参照)。実験海域の水深は9〜10m
であり、第1〜3区の該被覆材の被覆面が平均し
て海底から3mの高さの位置になるように敷設し
た。敷設は4月3〜4日に行ない、水界動物の観
察は、4月10日、4月30日、5月20日、6月10日
の計4回にわたり、それぞれ午前8時〜10時に調
査した。水界動物の生息個体数は、水中カメラ
で、おのおのの区から5〜6m離れた距離から撮
影し、写真の画像より判定した。 これらの実験結果を表−2に示した。
[Table] Examples 1 and 2 and Comparative Example 1 A third plant was installed in the sea area about 100m off the coast of Aoshima, Uozu City, Toyama Prefecture.
Three sections of underwater houses as shown in Figure A were constructed. The first area was covered with wired film No. 1, the second area was covered with wired film No. 2, and the third area was covered with wired film No. 3. For netted film No. 1, No. 2, and No. 3 sections, fishing nets were tied above and below the covered surface of the netted film to prevent damage to the covering material (see Figure 3). (See B). The depth of the experimental area is 9 to 10 meters.
The covering surfaces of the covering materials in sections 1 to 3 were laid at an average height of 3 m from the seabed. The construction will take place on April 3rd and 4th, and aquatic animal observation will take place four times in total: April 10th, April 30th, May 20th, and June 10th, from 8 a.m. to 10 a.m. each time. investigated. The number of inhabiting aquatic animals was determined from photographs taken with an underwater camera from a distance of 5 to 6 meters from each area. The results of these experiments are shown in Table-2.

【表】 備考;No.1〜7は、各被覆区内の生息個体数
表−2によれば360nm及び380nm以下の波長
域の紫外線の透過を実質的に抑制している実施例
区1.2では、比較例区に較べ、キス、マゴチ、メ
ジナ、イシダイ等の魚類に対して誘引効果が強い
ことが認められた。 実施例3、比較例2、比較例3 富山平野を流れる一級河川の1つである片貝川
に第4図の様な試験区を設置した。川の流れの蛇
行部にブルドーザーで幅2.5mの3本の水流のバ
イパスを作つた。それぞれのバイパスの水深は15
〜20cm程度になるようにした。2本のバイパスの
一部を一般的な施設園芸用のパイプハウス(間口
4.5m×高さ2.2m×長さ10m)を設置し、1棟に
は網入りフイルムNo.1を、別の1棟には網入りフ
イルムNo.2を被覆展張した。 6月26日に展張して、3日間そのまま放置した
後、6月30日、7月1日、7月2日、7月3日、
7月4日の午前8時に被覆部の両端にあらかじめ
用意しておいた網を同時に入れ、生息していた魚
類の個体数を測定した。 無被覆区についてもあらかじめ長さ10mの調査
区を作つて、同様に網を入れて、個体数を測定し
た。結果は表−3の様になつた。
[Table] Note: Nos. 1 to 7 indicate the number of individuals living in each covered area. According to Table 2, in example area 1.2, where the transmission of ultraviolet rays in the wavelength range of 360 nm and 380 nm or less is substantially suppressed. It was found that compared to the comparative example area, it had a stronger attracting effect on fish such as kisu, flatfish, porgies, and stonefish. Example 3, Comparative Example 2, Comparative Example 3 A test plot as shown in Figure 4 was set up in the Katakai River, which is one of the first-class rivers that flows through the Toyama Plain. A bulldozer was used to create three 2.5m wide water bypasses in the meandering part of the river. The depth of each bypass is 15
I made it about ~20cm. A part of the two bypasses was constructed into a pipe house (frontage) for general greenhouse horticulture.
4.5 m x height 2.2 m x length 10 m), and one building was covered with wired film No. 1, and the other building was covered with wired film No. 2. After spreading on June 26th and leaving it for 3 days, on June 30th, July 1st, July 2nd, July 3rd,
At 8 a.m. on July 4, pre-prepared nets were placed at both ends of the covered area at the same time, and the number of fish living there was measured. For the uncovered area, a 10m long survey area was created in advance, and the number of individuals was measured by placing a net in the same way. The results were as shown in Table-3.

【表】 特にアユについては、380nm及びそれ以下の
波長域の光を実質的に抑制した場合、抑制しない
場合に較べ生息数が3〜9倍に増加した。 実施例4、5、6、7及び比較例4、5 富山県魚津市にあるテラピア養殖池(縦12m×
横8m×水深2m)を第5図のごとく、各種の波
長域の光を抑制する被覆資材で被覆した。 実験は既存のテラピア(体長10〜22cm)54尾
に、新たにコイ(体長16〜25cm)20尾を加えその
まま1日放置した後、5月11日午前9時に該被覆
材を展張し、2時間後の午前11時と6時間後の午
後3時の2度にわたつてテラピア、コイに対する
誘引効果を調査した。なお生息数はそれぞれの該
被覆材上(約2m)から写真撮影し画像から判定
した。調査日の水温は24℃±1℃天侯は晴れであ
つた。 実験結果は表−4の様になつた。
[Table] Especially for sweetfish, when light in the wavelength range of 380 nm and below was substantially suppressed, the population increased by 3 to 9 times compared to when it was not suppressed. Examples 4, 5, 6, 7 and Comparative Examples 4, 5 Tilapia culture pond (12 m long x
As shown in Figure 5, the area (8 m wide x 2 m deep) was covered with a coating material that suppresses light in various wavelength ranges. The experiment involved adding 20 new carp (body length 16 to 25 cm) to 54 existing tilapia (body length 10 to 22 cm), leaving them as they were for one day, then spreading the coating material at 9 a.m. on May 11th, and The attraction effect on tilapia and carp was investigated twice: once at 11 a.m. and again after 6 hours at 3 p.m. In addition, the number of inhabitants was determined from the images taken from the top of each covering material (approximately 2 m). On the day of the survey, the water temperature was 24°C ± 1°C and the sky was sunny. The experimental results were as shown in Table 4.

【表】 比較例区に較べ、実施例区の生息数がテラビ
ア、コイともに3〜5倍になつた。特に380nm
及びそれ以下の波長光を除去する被覆材に青色及
び線色着色材を加えた実施例7、8区は著しい誘
引効果を示した。 実施例8、9及び比較例6、7 富山県黒部市石田浜海岸で第6図の様な実験装
置を組み、イソメ、イソゴカイに対する近紫外線
波長域の光の影響を調査した。Lは高さ30cm×幅
1.00m×長さ1.60mの鉄製の水槽で下図の様にし
きり板で8区画に仕切つた。仕切板と水槽の底部
との間隔は15cmある。前記被覆資材を上部に展張
し、それぞれ2区づつ、4種の光質区を作つた。
それぞれは、フイルムNo.1被覆区、フイルムNo.2
被覆区、フイルムNo.3区、及び無被覆区とした。
試験装置は実施例8、9のものをそのまま流用し
た。また、第6図−ロの様に、水槽の流入口f,
g、及び排水口jに60meshの金網を取り付け、
実験試料のイソメ、及びイソゴカイが水槽外の系
に入りこまない様にした。 4月24日近くに釣餌店より、生きたイソメ及び
イソゴカイを入手した。 当日午前8時にそれぞれの光質区の接点Aにイ
ソメ2パツク(約200匹)、接点Bにイソゴカイ
(約200匹)を投入した。6時間後の午後2時にそ
れぞれの光質区に散在したイソメ及びイソゴカイ
の個体数を測定した。なお測定の直前に、第6図
のハに示した様なブリキ仕切り板を各ブロツクに
入れ、イソメ及びイソゴカイが移動できない様に
した。又、すでに死んでしまつているものについ
ては水槽から取り出し、生息数の数の中に入れな
いようにした。結果は表−6の様になつた。
[Table] Compared to the comparative example area, the numbers of both terrabia and carp in the example area increased 3 to 5 times. Especially 380nm
Examples 7 and 8, in which blue and linear coloring materials were added to the coating material that removes light of wavelengths 1 and 2, showed a remarkable attracting effect. Examples 8 and 9 and Comparative Examples 6 and 7 An experimental apparatus as shown in Fig. 6 was set up on the Ishidahama coast in Kurobe City, Toyama Prefecture, and the influence of light in the near-ultraviolet wavelength range on Japanese sea lions and Japanese lugworms was investigated. L is height 30cm x width
It was an iron aquarium measuring 1.00 m x 1.60 m long, divided into 8 sections with partition boards as shown in the diagram below. The distance between the partition plate and the bottom of the tank is 15 cm. The above-mentioned coating material was spread over the top to create four types of light quality zones, two zones each.
Film No. 1 coverage area and Film No. 2 coverage area, respectively.
A covered area, a film No. 3 area, and an uncoated area were defined.
The test equipment used in Examples 8 and 9 was used as is. In addition, as shown in Figure 6-B, the inlet f of the water tank,
Attach 60mesh wire mesh to g and drain j,
I made sure that the experimental samples, the Japanese sea bream and the Japanese sea lugworm, did not enter the system outside the aquarium. On April 24th, I obtained live Japanese sea bream and Japanese sea lug from a bait shop. On the same day, at 8 a.m., two packs of Japanese sea lions (approximately 200 individuals) were placed at contact point A in each light area, and approximately 200 sea lugworms were placed at contact point B. Six hours later, at 2:00 p.m., the number of individuals of Japanese seaweed and Japanese rockworms scattered in each light area was measured. Immediately before the measurement, a tin plate partition plate as shown in Fig. 6C was placed in each block to prevent the isomes and the stone lugs from moving. In addition, we removed dead fish from the tank and did not include them in the population count. The results were as shown in Table-6.

【表】 特に、380nm以下の近紫外線を除去した光質
区では、無被覆区に対して、イソメに対しては
2.2培、イソゴカイに対しては1.9倍の誘引効果が
あつた。
[Table] In particular, in the light quality area where near-ultraviolet rays of 380 nm or less are removed, it is less effective against isome than in the uncoated area.
2.2 culture, it had a 1.9 times more attractive effect on the Japanese lugworm.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図には、該被覆資材の被覆例を示した。第
1−イ図は、水中での被覆例でAは被覆材、Bは
浮子、Cはアンカー、Xは海面を示す。 第1−ロ図は水面上での被覆例で、Aは鉄骨あ
るいはパイプハウスに展張した該被覆材、Bは養
殖池又はプールである。 第1−ハ図は水面上での被覆例で、Aは該被覆
材、Bは浮上用ブイ(空気室)、Cはアンカー、
Dは該うき流しいかだの固定用ロープである。 第2図は各種被覆資材の光線透過率チヤートで
ある。第3図は富山湾での実施例図である。Xは
海面、Yは海中を示す。 A図については、Aは、実験区を標示する旗、
Bは該網入りフイルムCは、該被覆フイルムの固
定用ロープ、Dは全長12mの固定用鉄パイプ、F
はアンカーである。a,bは8m、cは1.8m、
eは3〜4cm、gは6〜7m、hは3m。 B図はA図の被覆材の取付部を拡大したもので
GH,HI間はそれぞれ10cmである。G,Iは漁網
でHは網入り強化被覆材である。Dは外径50mmの
鉄パイプ、Jは圧搾空気注入用チユーブ、Kは、
網の浮上時に作動するフロート室、Lは漁網であ
る。h1は普通12cm以内だが浮上時は約2.2mにな
る。 C図は、蛸壷である。Aは、該被覆フイルムNo.
2が四面に張られている。Bは黒色の塩ビ板、C
はアルミ製の骨材、Dは蛸が自由に出入りできる
スペースをもつた出入口、Eは蛸、aは30cm;
b,cは18cm;dは10cm;e,fは14cmである。 第4図は河川での被覆実験図である。 Aは本流、Bは新たに作つた支流、Cは網入フ
イルムNo.1被覆区Dは網入りフイルムNo.2被覆
区、Eは無被覆区である。a,b,cは各2.5m、
a,e,fは10mである。Fはアユのテンカラ漁
用の漁網で調査時刻直前に敷設する。 第5図は、テラピア養殖池での該被覆資材の展
張図である。 Aは養殖槽(縦12m×横9m×高さ2.5m)で
ある。Bは被覆固定用ロープに取付けたブイ、C
は送排水管、Dは網入りフイルムNo.1、Eは網入
りフイルムNo.3F,Gは網入りフイルムNo.2、H
は網入りフイルムNo.4、Iは網入りフイルムNo.5
である。aは9m;bは12m;c,dは2.7m;
e,f,gは各4mである。 第6−イ図はシジミ、アサリ、イソメ、イソゴ
カイに対する各光質雰囲気下での生息状況を調査
する実験装置である。Lは厚み3mmの鉄製の水槽
である。D,D,E,F,G,H,I,Jは仕切
板により区切られた光質区で、上面には、それぞ
れの被覆材が被覆されている。Kは15cm幅の仕切
板である。Mは水槽からの排水パイプ、Nは入水
パイプ、Vは貯水タンク(約20容量)、Tは投
込み式のクーラー、Oは噴射管、Uは温度検知器
及びサーモスタツトであり、Pはエアーポンプ、
Qは送水ポンプ、Rは海砂、Sはアサリ又はシジ
ミである。aは1.60m、bは1.00mhは0.30m、
eは0.15mである。A,Bはそれぞれ近接する4
つの光質区の接点を示している。 第6−ロ図は水槽Lの平面図である。f,g,
jは60meshの金網の取付位置を示す。iは約20
cmである。第6−ハ図はイソメ、イソゴカイの生
息個体数測定用のしきり板である。aは39cm、b
は49cm、cは25cmである。 第7−a図は珊瑚生育試験用カプセルの説明図
である。 Aは標識用ブイ、Bは海面、Cは浮子、Dはア
ルミ骨材と前述の被覆材で組みたてられたサンゴ
生育試験用カプセルである。Eは鉄塊(約10Kg)
Fは自生の珊瑚群、Gは直径6cmの通水孔、h1
40〜50m、h2は約60cm、h3は約40cm、h4は約50cm
である。第7−b図ではカプセルの断面図を示し
た。Cは浮子、Hはカプセル固定用の鎖、Iは
12meshの金網、Dは該被覆フイルム、Eは鉄塊、
Gは通水孔(6cmφ)、Jは珊瑚の小片である。
h3は40cm、h5は25cm、h6は6cm、h7は5cmであ
る。
FIG. 1 shows an example of the coating material. Figure 1-A shows an example of underwater covering, where A is the covering material, B is the float, C is the anchor, and X is the sea surface. Figure 1-B shows an example of a coating on the water surface, where A is the coating material spread over a steel frame or pipe house, and B is an aquaculture pond or pool. Figure 1-C shows an example of coating on the water surface, where A is the coating material, B is the flotation buoy (air chamber), C is the anchor,
D is a rope for fixing the floating raft. Figure 2 is a chart of light transmittance of various coating materials. FIG. 3 is a diagram of an example in Toyama Bay. X indicates sea surface and Y indicates underwater. Regarding diagram A, A is the flag marking the experimental area;
B is the wired film, C is the rope for fixing the covering film, D is the iron pipe for fixing with a total length of 12 m, F is
is an anchor. a and b are 8m, c is 1.8m,
e is 3 to 4 cm, g is 6 to 7 m, and h is 3 m. Figure B is an enlarged view of the installation part of the sheathing material in Figure A.
The distance between GH and HI is 10 cm each. G and I are fishing nets, and H is a reinforced covering material with netting. D is an iron pipe with an outer diameter of 50 mm, J is a compressed air injection tube, and K is a
The float chamber L is activated when the net floats up, and L is the fishing net. H 1 is normally within 12cm, but when floating it becomes about 2.2m. Diagram C is an octopus pot. A is the coated film No.
2 are stretched on all sides. B is black PVC board, C
is an aluminum aggregate, D is an entrance with a space where the octopus can freely enter and exit, E is the octopus, and a is 30 cm;
b and c are 18cm; d is 10cm; e and f are 14cm. Figure 4 is a diagram of a river coating experiment. A is the main stream, B is a newly created tributary, C is the area covered with mesh film No. 1, D is the area covered with mesh film No. 2, and E is the uncoated area. a, b, c are each 2.5m,
a, e, f are 10 m. F is a fishing net for tenkara fishing for sweetfish, which will be laid just before the survey time. FIG. 5 is a diagram of the spread of the coating material in a tilapia culture pond. A is an aquaculture tank (length 12m x width 9m x height 2.5m). B is a buoy attached to a rope for fixing the covering, C
is the water supply and drainage pipe, D is the wired film No. 1, E is the wired film No. 3F, G is the wired film No. 2, H
is wired film No.4, I is wired film No.5
It is. a is 9m; b is 12m; c and d are 2.7m;
e, f, and g are each 4 m. Figure 6-A shows an experimental device for investigating the habitat conditions of freshwater clams, clams, Japanese sea breams, and Japanese lugworms under various light quality atmospheres. L is an iron water tank with a thickness of 3 mm. D, D, E, F, G, H, I, and J are light quality zones separated by partition plates, and the upper surfaces are coated with respective coating materials. K is a 15cm wide partition plate. M is the drain pipe from the water tank, N is the water inlet pipe, V is the water storage tank (approximately 20 volumes), T is the immersion type cooler, O is the injection pipe, U is the temperature sensor and thermostat, and P is the air pump,
Q is a water pump, R is sea sand, and S is clam or freshwater clam. a is 1.60m, b is 1.00mh is 0.30m,
e is 0.15m. A and B are each adjacent 4
It shows the contact points of the two light quality zones. Figure 6-B is a plan view of the water tank L. f, g,
j indicates the installation position of the 60mesh wire mesh. i is about 20
cm. Figure 6-C is a cutout board for measuring the number of inhabited Japanese seaweed and Japanese sea lugworm. A is 39cm, b
is 49cm and c is 25cm. FIG. 7-a is an explanatory diagram of a coral growth test capsule. A is a marking buoy, B is the sea surface, C is a float, and D is a coral growth test capsule assembled from aluminum aggregate and the above-mentioned covering material. E is iron ingot (approx. 10Kg)
F is a group of native corals, G is a water hole with a diameter of 6 cm, and h 1 is a
40-50m, H2 is about 60cm, H3 is about 40cm, H4 is about 50cm
It is. FIG. 7-b shows a cross-sectional view of the capsule. C is a float, H is a chain for fixing the capsule, I is a
12mesh wire mesh, D is the covering film, E is iron ingot,
G is a water hole (6cmφ), and J is a small piece of coral.
h3 is 40cm, h5 is 25cm, h6 is 6cm, and h7 is 5cm.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 脊椎動物門、環形動物門の水界動物を、少な
くとも360nm及びそれ以下の波長域の光を実質
的に抑制し、且つ400nm以上の可視波長域の光
を実質的に透過し得る資材で被覆された水界に誘
引する水界動物誘引用被覆資材。 2 該資材が少なくとも380nm及びそれ以下の
波長域の光を実質的に抑制し、且つ400nm以上
の可視波長域の光を実質的に透過し得る資材であ
る特許請求の範囲第1項記載の水界動物誘引用被
覆資材。 3 該資材が合成樹脂フイルム又は板である特許
請求の範囲第1項記載の水界動物誘引用被覆資
材。
[Scope of Claims] 1. Aquatic animals of the phylum Vertebrata and Annelida, which substantially suppresses light in the wavelength range of at least 360 nm and below, and substantially suppresses light in the visible wavelength range of 400 nm or more. A coating material for attracting aquatic animals to the aquatic world coated with a permeable material. 2. The water according to claim 1, wherein the material is a material that can substantially suppress light in the wavelength range of at least 380 nm and below, and can substantially transmit light in the visible wavelength range of 400 nm or more. Covering material for attracting wild animals. 3. The covering material for attracting aquatic animals according to claim 1, wherein the material is a synthetic resin film or plate.
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