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title: アマモを調べる _ Exploring Eelgrass — 2026-09
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author: [Quuny Cq](https://image.docswell.com/user/quuny)
site: [Docswell](https://www.docswell.com/)
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description: アマモの生態
published: September 17, 26
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アマモを調べる / Exploring Eelgrass — 2026-09
2026/09/17 9:08
タイプ C ｜生き物・育つもの
TYPE C | Living and growing organism
アマモを調べる
海の中に生える「草」。海藻に見えますが、じつは花を咲
かせて種子をつくる植物です。アマモそのものから、アマ
モ場、生き物、海底、炭素循環までをつなげて見ていきま
す。
2026年9月16日時点で確認できた公的資料・大学・学会
資料を中心に構成。
C
判定：C. 動物・植物・菌類などの生き物／育つもの
今回は「体・構造 → 育つ条件 → 成長・生活環 → 環境 → 人との関わり → 利用・循環」と
いう順に読み替えます。ここでいう「あまも」は、標準和名アマモ、学名 Zostera marina
を指すものとして調査しました。
1. 一言でいうと「これは何？」
確認済み Verified fact
アマモは海産の種子植物です。 根・地下茎・
葉があり、花をつくり、種子で増えます。海
藻（ワカメやコンブなどの藻類）とは別のグ
ループです。東京大学三崎臨海実験所の教材
も、アマモを単子葉植物・アマモ科・アマモ
属として紹介しています。 [3]
確認済み Verified fact
群生すると「アマモ場」をつくります。 波が
比較的穏やかな内湾・入り江の浅い砂泥底に
多く、魚の幼稚魚やエビ・カニなどが利用す
る生息場所になります。 [4]
最初の重要ポイント：「海に生える緑のもの＝海藻」ではありません。アマモは、陸上植物と同じ
種子植物の系統が海へ適応した「海草 / seagrass」です。
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2. 体のつくりを「逆分解」してみる
アマモ場 ← たくさんの株 ← 葉・花枝 ＋ 地下茎 ＋ 根 ← 植物細胞
Eelgrass meadow ← many shoots ← leaves + flowering shoots ＋ rhizomes ＋
roots ← plant cells
葉 / leaf
細長いリボン状。光が届く海中で光合成を行
います。古い資料では一般的な葉長50〜120
cm、幅3〜8 mmという整理がありますが、
実際の大きさは地域や水深・季節で変わりま
す。 [10]
地下茎 / rhizome
砂の中を横に伸びる茎。分枝して新しい株を
つくる「栄養繁殖 / vegetative reproduction」
を行い、根と一緒に底質をつなぎ止めます。
[10]
花・種子 / flower &amp; seed
水中で花をつけ、種子をつくります。三浦半
島の教材では春〜初夏に開花する例が示さ
れ、一般的な技術資料では種子形成は夏ごろ
と整理されています。地域差があります。 [3]
[10]
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3. 仲間をたどる：アマモ科の中でどこにいる？
↘↙
アマモ科 / Zosteraceae
国立科学博物館によると、日本には2属7種
アマモ属 / Zostera
砂泥底。日本5種。アマモ Z. marina、コア
マモ Z. japonica など。
スガモ属 / Phyllospadix
岩礁域。日本2種。
この「2属7種」は2026年8月の国立科学博物館・筑波実験植物園の記事で確認できる最新の整理です。
[1]
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4. 何がそろうと育つ？
光 / light
水温 / temperature
底質と波 / sediment &amp; waves
水の透明さ / clarity
栄養・炭素 / nutrients &amp; carbon
塩分・流れ / salinity &amp; flow
葉が光合成するため、水中に光が届くことが
必要です。濁りや水深が増すと光が減りま
す。中央日本の実験では若いアマモの生長に
必要な日積算光の目安を「海面光の約5.7%」
と推定した研究があります。これは全地域の
固定値ではありません。 [14]
浅い砂泥底で、波浪が強すぎない場所が基本
です。地下茎・根が埋まり、種子や芽が流さ
れにくいことが定着に重要です。 [4][10]
葉は海水中の無機炭素を使って光合成し、体
をつくる有機物へ変えます。窒素やリンなど
の栄養塩も生長に必要ですが、「多ければ多い
ほどよい」わけではなく、富栄養化で濁りが
増えると光不足になることがあります。
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温度で光合成や呼吸のバランスが変わりま
す。鹿児島産一年生アマモでは、実効量子収
率は8〜28℃で高く、それより高温で低下し
た実験結果があります。 [11]
透明度は「光が底まで届くか」を決める要因
です。環境省の瀬戸内海調査では、東部で透
明度上昇とアマモ場拡大が符合したという聞
き取り結果がありますが、面積変化の詳細な
原因は不明と明記されています。 [8]
海草なので海水環境に適応していますが、実
際の生育適地は塩分だけでなく、水温・光・
底質・波・流れが組み合わさって決まりま
す。再生では一項目だけでなく、場所全体の
条件評価が必要です。 [6]
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5. 育つ条件 → 成長 → 生態系 → 循環
☀
1 光・浅場
◌
2 発芽・新芽
1 Light &amp; shallows
光が海底に届く
2 Germination
種子が発芽／地下茎から新芽
3 Leaf growth
光合成で有機物をつくる
4 Flowers &amp; seeds
有性生殖で次世代へ
5 Meadow
隠れ場・餌場・産卵・保育場
6 Death &amp; burial
一部は分解、一部は底泥等に炭素として残る
〽
3 葉が伸びる
🐟
5 アマモ場
✿
4 花・種子
↻
6 枯死・分解・埋没
この流れは「必ず毎年同じ」ではありません。地域によって、一年生型と多年生型、開花時期、夏
の衰退の程度が違います。
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6. 条件で枝分かれする生活史
多年生型 / perennial
種子による有性繁殖に加え、地下茎の分枝に
よる栄養繁殖で群落を維持します。三重県松
名瀬の研究では、多年生群落の維持には種子
より分枝生長が大きく寄与すると考えられま
した。 [9]
一年生型 / annual
夏の高水温などの制限が強い場所では、地上
部だけでなく栄養株が残らず、次の世代を主
に種子でつなぐ群落があります。鹿児島では
一年生個体群を対象に高温と光の研究が行わ
れています。 [10][11]
考察 Interpretation
同じ「アマモ」という種でも、地域によって生き残り方が違います。これは「植物の設計図だけで
決まる」のではなく、遺伝的背景と、その場所の水温・光・底質・季節性が組み合わさって生活史
が現れる、と考えると理解しやすくなります。
7. なぜ「海のゆりかご」になるのか
立体的な隠れ場所
何もない砂底より、細長い葉が何百・何千本
も立つ場所は、幼魚や小型甲殻類が大型捕食
者から隠れやすくなります。
葉の上にも食べ物
葉の表面には微細藻類や小動物が付着し、そ
れらを食べる生物が集まります。環境省はア
マモ場でワレカラ類、ヨコエビ類、ゴカイ類
などを例示しています。 [4]
海底も変える
葉が流れを弱め、根と地下茎が砂泥を安定さ
せます。すると細かい粒子や有機物がたまり
やすくなり、生息環境そのものを変える「生
態系エンジニア」のような働きが生まれま
す。 [12]
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8. アマモとブルーカーボン
確認済み Verified fact
確認済み Verified fact
海草藻場は、国土交通省が整理する「ブルー
カーボン生態系」の代表例です。アマモは海
水中のCO₂由来の無機炭素を光合成で有機物
へ取り込み、その一部が植物体・底泥・難分
解性の有機物として長く残ります。 [12]
日本は2024年、海草藻場・海藻藻場による
CO₂吸収量を国の温室効果ガス報告に初めて
盛り込み、合計約35万t-CO₂/年を国連へ報告
しました。これはアマモ単独の数字ではあり
ません。 [13]
誤解しやすい点：「アマモが光合成した炭素＝すべて永久に固定」ではありません。呼吸や分解で
CO₂に戻る部分もあります。長期的な吸収源として評価するには、「どれだけ生産したか」だけでな
く、「どれだけ長く隔離・貯留されたか」を見る必要があります。
なお2026年9月9日、国土交通省はブルーカーボンの新しいロゴを発表し、そのモチーフにアマモを採用
しました。アマモが日本のブルーカーボン政策で象徴的な植物になっていることが分かります。 [15]
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9. どこにいる？ どれくらいある？
606地点 / 33都道府県
国立科学博物館などが2004〜2006年にほぼ
全国沿岸を調査した研究では、アマモを606
地点・33都道府県で確認しました。これは当
時の調査結果で、2026年現在の地点数ではあ
りません。 [2]
329.9 km²
環境省の2018〜2020年度衛星画像調査で
は、一部閉鎖性海域を除く全国の「アマモ場」
は329.9 km²でした。海藻藻場などを含む全
藻場は1,643.4 km²。 [7]
16,963 ha
瀬戸内海の2022〜2023年度調査では、藻場
全体が16,963 ha。2015〜2017年度より約
9%増えました。ただし新しい調査は藻場タ
イプを一律にアマモだけへ分けた数字ではあ
りません。 [8]
面積の数字は「調査方法・範囲・分類」が違うと単純比較できません。過去の聞き取り調査と、現
在の衛星画像解析を同じ物差しと見なさないことが重要です。
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10. どうやって観察・測定する？
方法
潜水・岸からの目視
方形枠・株密度
分かること
特徴
種、葉長、被度、生物
細部に強いが広域には時間がかかる
一定面積内の株数・被度・生 同じ場所を繰り返すと季節変化が見
物量
える
衛星・航空写真・ドロ 広い範囲の藻場分布
水の濁りや水深に影響される
ーン
音響ソナー
水中の高さ・海底からの植生 光が届きにくい場所でも使える場合
がある
グリーンレーザー
浅海の地形・藻場分布
532 nmの緑色レーザーを水中へ通
す
水産庁は、潜水目視に加え、ソナー・ドローン・航空写真・衛星画像などを藻場モニタリング手法として
整理しています。国土交通省と港湾空港技術研究所は2026年6月、グリーンレーザーや環境データを活用
し、藻場の分布・面積をWebGISで可視化するBDASを一般公開しました。 [6][16]
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11. 何がアマモ場を減らすのか
浅場そのものの消失
濁り・光不足
高水温・熱波
底質・波・流れの変化
埋立て・護岸・港湾整備などで、光が届く浅
い砂泥底が失われると、アマモの「住所」そ
のものがなくなります。 [10]
2025年の研究では、山口県のアマモ場で高水
温ストレスと葉への細粒土砂堆積が面積減少
に複合的に影響した可能性が示されました。
また2024年の播磨灘・大阪湾の海洋熱波とア
マモ衰退を扱う研究も公表されています。 [17]
水中の粒子や植物プランクトンが増えると、
海底まで届く光が減り、葉が光合成しにくく
なります。
種子が流される、地下茎が埋まらない、砂が
動きすぎる・泥がたまりすぎるなど、海底条
件が変わると定着できなくなります。
[18]
物理的な攪乱
漁具や工事などで海底が繰り返し攪乱される
と、地下茎が切れたり、群落が失われたりす
る場合があります。場所ごとに原因の強さは
違います。
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未解明を含む Partly unresolved
実際の増減は複数要因が同時に働くため、「全
国どこでも主因はこれ」と一つに決められま
せん。環境省も瀬戸内海の最近の面積変化に
ついて、聞き取り結果と符合する要因はある
が詳細な理由は不明としています。 [8]
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12. 人はどう再生しようとしている？
① まず「育てられる場所か」を調べる
② 種子・苗・地下茎を使う
③ 遺伝的な地域性にも配慮
④ 植えて終わりではなく測る
光、水深、透明度、底質、波、流れ、水温な
どを確認。原因を残したまま苗だけ植えて
も、定着しない可能性があります。
遠い地域のアマモを持ち込むと、地元個体群
の遺伝的構成を変える可能性があります。国
交省の再生資料でも、他地域からの移植は遺
伝的攪乱に配慮すべきとされています。
地域により播種、苗移植などが試みられま
す。小さな種子は波で流されやすく、播き方
や固定方法が研究対象です。
面積・被度・株密度・生物・底質・水温など
を継続測定し、方法を修正する「順応的管理
/ adaptive management」が必要です。水産
庁は継続モニタリングの手引きを公開してい
ます。 [6]
13. 関わる仕事・研究・地域の人
海洋植物学・植物分類
種類、分布、花・種子、遺伝
生態学・水産学
魚介類との関係、生産力
海岸・港湾技術
波、流れ、底質、造成
リモートセンシング
衛星、ドローン、ソナー、レーザー
漁業者・地域・学校
現場観察、保全、環境学習
2026年の「全国海の再生・ブルーインフラ賞」でも、漁協・地域・自治体・企業・研究機関・子どもた
ちが連携した宇和島のアマモ再生活動が国土交通大臣賞となっています。アマモ場の再生は「研究者だけ
の仕事」ではありません。 [19]
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14. 分かっていること / まだ分からないこと
分かっている Known
地域ごとに未解明 Locally unresolved
アマモは種子植物で、種子繁殖と地下茎によ
る栄養繁殖を行う。浅い砂泥底と光が重要。
アマモ場は多様な生物の生息場所となり、海
底の安定化や炭素貯留にも関わる。
ある海域でアマモが増減した「主原因」を一
つに決められないことが多い。高水温、光、
細粒土砂、流れ、物理攪乱などの複合効果を
切り分ける研究が続いています。
研究中 Under study
改善中 Improving
気候変動で各地域の一年生・多年生の分布や
季節変化が将来どう動くか。東京大学の研究
者も、気候変動を踏まえた将来分布・生物量
予測を研究課題に掲げています。 [20]
広い海域を正確・安価・繰り返し測る技術。
衛星・ドローン・ソナー・グリーンレーザ
ー・数値モデルを組み合わせる方向へ進んで
います。BDASはその最新例です。 [16]
15. 小中学生でもできる安全な観察
海岸を同じ場所から定点撮影
干潮時刻を調べ、大人と一緒に安全な陸上か
ら同じ方向を撮影。季節で漂着葉や浅場の見
え方がどう変わるか記録します。海へ入らな
い方法です。
漂着した葉をルーペで見る
生きたアマモを抜かず、自然に打ち上がった
葉がある場合だけ観察。葉の平行なすじ、付
着物、傷を比べます。観察後は手洗いをしま
す。
公開地図で藻場を比べる
環境省の藻場分布図や国交省BDASを使い、
「浅い湾」「河口」「港の外側」など地形と藻
場の位置関係を読み取ります。現地採集をせ
ずに研究できます。
安全：干潟・浅海は急な深み、潮の満ち引き、ぬかるみ、船の航路があります。子どもだけで水に
入る観察はしません。保護区域や漁業権のある場所では採取せず、現地ルールを確認します。
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16. ここを変えたら？ 発想の入口 5つ
① 海が少し濁ったら？
1) What if the water becomes slightly
more turbid?
「何m深い所まで育てるか」が先に変わるの
か、葉の長さ・密度が先に変わるのか。
② 夏の水温が2℃上がったら？
2) What if summer water warms by 2°C?
一年生化、開花時期、夏の枯死、分布北上は
どう変わるか。
③ 種子が流れない仕組みを作れたら？
3) What if seeds could be kept from
washing away?
天然素材の播種マット、地形、微小な凹凸な
ど、海底設計に応用できるか。
④ アマモ場を「魚＋炭素＋防災」で評価した
ら？
4) What if we value fish + carbon +
coastal protection together?
一つの面積を、漁業・気候・波浪低減の複数
価値で測る指標を作れるか。
⑤ AIと衛星で毎月見守れたら？
5) What if AI and satellites monitored it
every month?
急減の早期警戒や、現地調査に行く場所の優
先順位づけに使えるか。
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17. 重要語彙：日本語 / English
アマモ
海草（うみくさ）
海藻（かいそう）
アマモ場
地下茎
栄養繁殖
有性生殖
被度
透明度
光合成
ブルーカーボン
炭素隔離・貯留
底質
藻場モニタリング
リモートセンシング
順応的管理
eelgrass — Zostera marina
seagrass — marine flowering plant
seaweed / macroalgae — large marine algae
eelgrass meadow / seagrass meadow
rhizome
vegetative reproduction
sexual reproduction
percent cover
water clarity / transparency
photosynthesis
blue carbon
carbon sequestration and storage
bottom sediment / substrate
seagrass/seaweed-bed monitoring
remote sensing
adaptive management
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18. まとめ：アマモを見ると「海底の仕組み」が見える
AIによる整理・考察 AI synthesis / interpretation
アマモは、単なる「海の草」ではありません。葉は光の状態を、根と地下茎は海底の安定性を、花
と種子は次世代へのつながりを、そこに集まる魚や小動物は食物網を、底泥の炭素は長い時間の物
質循環を映します。つまりアマモ場を調べることは、光・温度・水・海底・生物・人間活動が一つ
の場所でどう結びつくかを調べることです。これは出典の一文をそのまま要約したものではなく、
上記の確認済み事実を学習用に統合した説明です。
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出典・確認資料
省庁・公的研究機関・大学の一次情報を優先し、学術論文は条件依存の数値や近年研究の補足に使用し
ました。
1. [1] 国立科学博物館・筑波実験植物園（2026-08-14）「アマモファミリー大集合！」— 日本のアマモ
科2属7種。 source
2. [2] National Museum of Nature and Science (2009) “Distribution of Zostera species in Japan.
I. Zostera marina L.” — 2004–2006全国調査、606地点・33都道府県。 PDF
3. [3] 東京大学 三崎臨海実験所 教材「種子で増える『アマモ』 Zostera marina」— 根・茎・葉・花・
種子、海のゆりかご。 PDF
4. [4] 環境省 せとうちネット「藻場とは」— アマモ場の立地、生物利用。 source
5. [6] 水産庁「藻場の保全・創造、磯焼け対策」— 藻場機能、保全、継続モニタリング手法。 source
6. [7] 環境省（2021-08-31）「藻場調査（2018～2020年度）結果」— 全国アマモ場329.9 km²（一部
閉鎖性海域等除外）。 source
7. [8] 環境省（2024-07-09）「瀬戸内海における藻場・干潟分布状況調査」— 2022–2023年度16,963
ha、約9%増、変化要因には不確実性。 source
8. [9] 日本水産学会誌（2004）「三重県松名瀬沿岸におけるアマモ群落の構造と季節変化」— 多年生群
落、季節変化、分枝生長。 article
9. [10] 国土技術政策総合研究所研究資料「アマモ」— 形態、生育場所、開花・種子、種子繁殖と栄養繁
殖。 PDF
10. [11] 日本水産学会誌（2022）「鹿児島産一年生アマモ実生の光合成に対する温度や光の影響」— 8–
28℃で実効量子収率が高く、高温で低下。 article
11. [12] 国土交通省 / 港湾空港技術研究所「ブルーカーボン」— 海草藻場の炭素隔離・貯留の仕組み。
MLIT / PARI
12. [13] 国土交通省（2024-04-12） 海草藻場・海藻藻場のCO₂吸収量約35万t-CO₂/年を国連報告。
source
13. [14] Fisheries Science “Estimation of light requirement for the growth of Zostera marina in
central Japan” — 若いアマモの日補償点推定5.7% surface irradiance。 article
14. [15] 国土交通省（2026-09-09） ブルーカーボンロゴ決定、モチーフはアマモ。 source
15. [16] 国土交通省（2026-06-05） BDAS公開 — グリーンレーザー、環境データ、数値モデル、
WebGIS。 source
16. [17] 土木学会論文集（2025） “Effects of rising water temperature and increased fine sediment
deposition…” — 高水温・葉上細粒土砂とアマモ場減少の複合影響。 article
17. [18] 土木学会論文集（2025） “Occurrence of marine heatwaves in Harima-Nada and Osaka Bay
in 2024 and their impact on eelgrass decline.” article
18. [19] 国土交通省（2026-01-30）「第3回全国海の再生・ブルーインフラ賞」— 宇和島のアマモ再生
連携事例。 source
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アマモを調べる / Exploring Eelgrass — 2026-09
2026/09/17 9:08
19. [20] 東京大学大学院新領域創成科学研究科（2026） 海草の分布実態、絶滅リスク、気候変動下の将
来分布・生物量予測。 source
調査基準日：2026年9月16日。数値は出典の調査時期・範囲・方法を併記し、現在値と誤認しないよ
う整理しています。
アマモについて/amamo_eelgrass_bilingual_2026-09.html
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