물고기 죽이기

Fish kill
물고기 떼죽음에는 여러 가지 원인이 있지만, 산소 고갈이 가장 일반적인 원인이다.

물고기 떼죽음이라는 용어물고기 떼죽음이라고도 알려져 있는데, 이것은 또한 수중 [1][2]생물의 더 일반화된 죽음과 관련이 있을 수 있는 물고기 개체군의 국지적인 죽음을 의미한다.가장 흔한 원인은 물 속의 산소 감소이며, 이는 가뭄, 조류 번식, 인구 과잉 또는 지속적인 수온 상승과 같은 요인 때문일 수 있다.전염병과 기생충은 또한 물고기 떼죽음을 초래할 수 있다.독성은 물고기를 죽이는 [3]진짜 원인이지만 훨씬 덜 흔한 원인이다.

물고기 떼죽음은 종종 환경 스트레스의 첫 번째 눈에 보이는 신호이며, 보통 살처분 원인을 규명하기 위해 환경 기관에 의해 긴급한 문제로 조사됩니다.많은 어종은 환경 조건의 변화에 대한 내성이 상대적으로 낮으며, 그들의 죽음은 종종 다른 동물과 식물에 영향을 미칠 수 있고 식수 생산과 같은 물의 다른 사용에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 환경의 문제를 나타내는 잠재적인 지표이다.오염 사건은 다양한 방식으로 어종과 어류 연령층에 영향을 미칠 수 있다.감기와 관련된 살처분인 경우, 내한성이 없는 어린 물고기 또는 어종이 선택적으로 영향을 받을 수 있습니다.독성이 원인인 경우, 종은 더 일반적으로 영향을 받고 양서류와 조개류도 포함될 수 있습니다.용존산소의 감소는 적어도 짧은 시간 동안 표면에서 산소가 풍부한 물에 접근할 수 있기 때문에 작은 물고기보다 큰 시료에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.

원인들

산소 부족은 물고기 떼죽음의 가장 흔한 원인이다.이러한 방식으로 부영양화해저 생물 건강에 파괴적인 결과를 초래할 수 있다.

물고기 떼죽음은 다양한 원인에 의해 발생할 수 있다.알려진 원인들 중에서, 물고기 떼죽음은 농업 유출이나 비오톡신 오염에 의해 가장 자주 발생한다.생태학적 저산소증은 물고기 떼죽음의 가장 흔한 자연 원인 중 하나이다.저산소 현상은 조류 개화, 가뭄, 고온[4], 열 오염과 같은 요인에 의해 야기될 수 있다.어획은 또한 질병, 농업 유출, 하수 배출, 기름이나 위험한 폐기물 유출, 수압 파쇄 폐수, 해진, 부적절한 어류 저장, 화학 물질 밀렵, 수중 폭발 및 정상적인 수생 [2]개체군을 혼란시키는 기타 재앙적 사건 때문에 발생할 수 있다.물고기의 살처분을 조사하기 위한 표준적인 절차가 어렵고 부족하기 때문에,[5][6] 많은 물고기 살처분이 원인 불명의 것으로 지정된다.

산소 고갈

앨버트 호수에서 죽어가는 유럽 잉어.물고기 떼죽음은 종종 환경적 스트레스의 표시이다.

산소는 확산을 통해 물로 들어간다.물에 녹을 수 있는 산소의 양은 대기압, 수온, 그리고 물이 [7]짠지 여부에 따라 달라진다.예를 들어 20°C(68°F) 및 1개의 압력에서 최대 8mg/l의 산소가 바닷물(35mg/l 염도)에 용해될 수 있으며 최대 9mg/l의 산소가 담수에 용해될 수 있습니다.물에 녹을 수 있는 산소의 양은 수온이 20°C를 초과할 때마다 약 1mg/l씩 감소합니다.

깨끗한 찬물에 사는 많은 찬물고기는 산소 농도가 8mg/l 이하로 떨어지면 스트레스를 받는 반면 따뜻한 물고기는 일반적으로 최소 5ppm (5mg/l)의 용존산소가 필요합니다.물고기는 짧은 기간의 산소 감소를 견딜 수 있다.산소 부족은 물고기 떼죽음의 가장 흔한 원인이다.산소 수치는 보통 하루 동안 변동하며 날씨, 온도, 이용 가능한 햇빛의 양, 그리고 [8]물 속의 살아있는 식물과 죽은 동물의 양에 의해 영향을 받습니다.온대에서는 여름철 부영양 하천의 산소 수준이 낮에는 많은 시간 동안 산소 과포화 상태를 보이다가 밤에는 [9]산소 고갈로 매우 큰 주간 변동을 보일 수 있다.이러한 광합성 리듬과 관련하여 식물 세포에 의해 중탄산 이온이 대사될 때 일치하는 pH 리듬이 있다.이것은 산소 수치가 높을 때에도 pH 스트레스로 이어질 수 있습니다.

추가적인 용존 유기 하중은 산소 고갈의 가장 일반적인 원인이며 이러한 유기 하중은 하수, 농장 폐기물, 팁/랜드필 침출수 및 기타 많은 소스에서 발생할 수 있습니다.

질병 및 기생충

영국 뉴포레스트에 있는 이 연못은 바이러스 감염으로 물고기들이 모두 죽은 후 복원되었다.

물고기는 원생동물, 플루크, 벌레, 또는 갑각류와 같은 기생충과 더불어 다양바이러스, 박테리아, 곰팡이에 감염된다.이것들은 많은 수역에서 자연적으로 발생하며, 산란이나 최적의 수질과 같은 다른 이유로 스트레스를 받는 물고기는 더 취약하다.질병의 징후로는 상처, 비늘이 없거나 점액질이 부족한 것, 이상한 성장이나 눈에 보이는 기생충, 그리고 비정상적인 행동, 즉 수면에서 헐떡이는 것, 머리, 꼬리 또는 배가 떠 있는 것 등이 있습니다.

예를 들어 2004년 이후 봄철 셰난도 강 유역에서는 수온이 50도(°F)에서 70도 중반까지 물고기 떼죽음이 관찰되고 있다.지금까지 조사자들은 면역 [10]억제를 일으킬 수 있는 환경적, 오염적 요인들과 함께 특정 박테리아를 의심하고 있다.

인구가 가용 자원에 최적화되어 있는 양식장에서는 기생충이나 질병이 빠르게 퍼질 수 있다.를 들어, 수로 메기 양식장에서, "햄버거 아가미 병"은 Aurantiactinomyxon이라고 불리는 원생동물에 의해 발생하며 영향을 받은 연못에 있는 모든 물고기를 죽일 수 있습니다.영향을 받은 물고기는 행동 변화 외에도 얼룩덜룩한 아가미를 가지고 있고 다진 햄버거 [8]고기처럼 보입니다.

질병이나 기생충 감염에 시달리는 물고기의 조기 경고 징후는 다음과 같습니다.[11]

  1. 변색, 개방성 상처, 피부홍조, 출혈, 피부흑백반점
  2. 이상형상, 붓기부위, 이상덩어리 또는 뽀빠이
  3. 수면, 포구 또는 연못 가장자리에 물고기가 몰리는 등 비정상적 분포(하루 중 이른 아침 등 특정 시간대에 물고기가 몰리는 것은 산소가 부족하다는 징후일 수 있음)
  4. 점멸, 비틀림, 회전, 경련, 부력 상실 등의 비정상적인 활동
  5. 무기력, 나약, 부진, 활동 부족
  6. 식욕부진 또는 식사거부.

독소

농업 유출, 하수, 지표 유출, 화학 물질 유출유해 폐기물 유출은 모두 잠재적으로 수질 독성과 물고기 살상으로 이어질 수 있습니다.어떤 해조류 종들은 독소를 생산하기도 한다.플로리다에서는 아파니조메논, 아나베나, 마이크로시스티스가 이에 속한다.1950년대 루이지애나에서 주목할 만한 물고기 떼죽음은 엔드린이라는 [12]살충제 때문이었다.특히 완충 상태가 좋지 않은 물에서 독성 상태의 자연적인 사례가 발생할 수 있습니다.알루미늄 화합물은 완전한 물고기 떼죽음을 일으킬 수 있으며, 때로는 pH, 칼슘 이온 [13]및 알루미늄의 복잡한 고분자 염 사이의 복잡한 화학적 상호작용을 야기하는 호수의 가을 뒤집기와 관련이 있다.

인간에 의한 어획은 드문 일이지만, 때때로 엎질러진 물질이 직접적인 독성을 유발하거나 수온이나 pH의 변화를 일으켜 어획을 일으킬 수 있다.예를 들어 1997년 플로리다 멀버리의 인산염 공장에서 실수로 6000만 US 갤(023만 kl)의 산성 공정수를 Skinned Sapling Creek에 흘려 보내 36마일(58km)의 하천을 따라 pH가 약 8에서 4 미만으로 감소하여 약 130만 마리의 물고기가 [8]죽었다.

잠재적인 독소가 물고기 살처분 직접적인 원인인지 확인하는 것은 종종 어렵거나 불가능하다.예를 들어, 로렌스버그 근처켄터키 강으로 버번 위스키를 실수로 흘린 후 수십만 마리의 물고기가 죽었다.그러나 관계자들은 물고기 살처분 원인이 직접 버번주 때문인지 아니면 수생 미생물이 [8]술을 빠르게 소비하고 소화시키기 시작하면서 생긴 산소 고갈 때문인지는 알 수 없었다.

시안화물은 물고기를 밀렵하는데 사용된 특별한 독성 화합물이다.시안화물 중독에서 아가미는 독특한 붉은 체리로 변한다.알칼리성 차아염소산염 용액으로 도입된 염소는 또한 매우 [14]독성이 강하며, 창백한 점액질 아가미와 점액질의 과잉생성이 몸 전체에 남는다.라임은 비슷한 증상을 일으키지만 종종 우유 눈과 관련이 있다.

조류가 개화하고 적조가 되다

트리니티 대학 근처 리버캠에 작은 조류들이 피어 있다.
1999년 영국 남부 해안에서 큰 조류가 꽃을 피운다.
적조멕시코만에서 흔히 볼 수 있는 미생물에 의해 일어나는 적조류 이다.

해조류 꽃은 많은 해조류나 찌꺼기가 수면에 떠 있는 모습을 말한다.녹조의 꽃은 영양분이 풍부한 호수나 강에서 자연적으로 발생하지만, 때때로 녹조의 꽃으로 이어지는 영양소의 증가는 비료나 동물의 배설물 유출에 기인한다.몇몇 종류의 조류들은 독소를 생산하지만, 대부분의 물고기들은 조류의 개화로 인한 산소의 감소로 인해 죽는다.조류가 죽으면, 분해는 물고기들이 이용할 수 있는 물 속의 산소를 사용한다.2002년 에스토니아 호수에서 물고기 떼죽음이 일어난 것은 녹조 개화와 [15]고온의 복합적인 현상 때문이라고 한다.사람들이 물고기 연못에서 조류가 개화하는 것을 관리할 때, 한번에 너무 많은 조류가 죽는 것을 피하기 위해 치료를 엇갈리게 하는 것이 권장되며, 이는 산소 함량의 큰 감소를 초래할 수 있다.

어떤 질병은 대량 [16]폐사를 초래한다.가장 기이하고 최근에 발견된 질병 중 하나는 얕은 바닷물에서 거대한 물고기 떼죽음을 일으킨다.그것은 매복 포식자 Dinoflagellate Piesteria piscicida에 의해 발생한다.많은 물고기들이 얕은 만과 같은 좁은 상황에 있을 때, 물고기에서 나오는 배설물은 보통 독성이 없는 이 편모충을 자유롭게 헤엄치는 동물 포자를 생성하도록 촉진합니다.만약 물고기가 그 지역에 남아서 영양분을 계속 공급한다면, 동물 포자는 신경 독소를 분비하기 시작합니다.이 독소는 물고기들에게 출혈 병변이 생기게 하고, 그들의 피부가 물에 떨어져 나가게 한다.그리고 나서 쌍편모충은 영향을 받은 물고기가 [17]죽는 동안 조직의 피와 조각들을 먹는다.이 쌍편모충에 의한 물고기 살인은 흔하며, 그들은 또한 다른 원인이 [17]있다고 생각되었던 과거에 살인에 책임이 있었을 수도 있다.이와 같은 살처분들은 매우 풍부한 물고기의 개체 수를 조절하기 위한 자연스러운 메커니즘으로 볼 수 있다.유기적으로 오염된 토지의 유출량이 증가함에 [18]따라 살처분 발생률이 증가합니다.

적조멕시코만 해역에서 흔히 볼 수 있는 미세한 해양 편모충류인 카레니아 브레비스의 조류 꽃에 흔히 붙여진 이름이다.고농도에서는 종종 적갈색으로 보이는 물을 변색시킨다.그것은 물고기의 중추신경계를 마비시켜 숨을 쉴 수 없게 하는 독소를 생성한다.죽은 물고기들이 텍사스와 플로리다 주변의 해변으로 떠밀려 온다.인간은 또한 [19][20]적조독소에 오염된 굴과 다른 조개류를 먹으면 심각한 병에 걸릴 수 있다."적조"라는 용어는 또한 미국의 북부 동해안, 특히 메인 만에서 해로운 녹조 개화를 묘사하기 위해 흔히 사용된다.이런 종류의 꽃은 알렉산드륨 [21]안저균으로 알려진 또 다른 종의 편모충에 의해 발생합니다.이러한 개화는 자연현상이지만 적조 발생을 초래하는 정확한 원인이나 요인의 조합은 완전히 [22]밝혀지지 않았다.

생물학적 부패

녹조현상이 산소 고갈로 이어질 수 있는 것처럼, 일반적으로 부패하는 생물학적 물질을 수역에 다량 도입하면 미생물이 유기물을 분해하는 과정에서 사용 가능한 산소를 다 써버리기 때문에 산소 고갈로 이어진다.예를 들어, 2010년 9월 일리노이 주 상암온 강에서 발생한 16km(10마일) 어획은 대규모 낙농 사업에서 강으로 동물 배설물을 방류한 것으로 밝혀졌다.불법 방류로 물고기, 개구리, 홍합, 갯가제비 등이 [23]전멸했다.

영양소 오염 및 부영양화

멕시코만 데드존 지도

인과 질소의 과도한 인공 영양소 농도미시시피 강에서 식물성 플랑크톤의 빠른 성장과 번식을 가능하게 한다.식물성 플랑크톤이 최적의 조건에서 빠르게 성장함에 따라 생물량은 24시간마다 거의 두 배씩 증가합니다.단시간에 걸친 식물플랑크톤의 높은 번식률로 인해 물속에는 고농도의 유기물이 존재한다.식물성 플랑크톤의 빠른 성장은 미시시피강과 멕시코만의 물에 혼탁을 일으킨다.탁도는 녹조나 식물성 플랑크톤과 같은 부유물이 물을 통과하는 햇빛의 통로를 얼마나 제한하는지로 물의 선명도를 측정하는 것으로 정의된다.따라서 식물성 플랑크톤이 빠르게 증식하기 시작하면서 강과 만의 혼탁도가 [24]높아진다.탁도가 높아지면서 식물이 햇빛을 흡수하지 못하게 된다.혼탁의 과정은 광합성을 제한하고, 때로는 표면에 축적된 불투명한 혼탁수의 영향을 받는 물에 잠긴 수생식물의 햇빛을 빼앗겨 죽기도 한다.

게다가 미시시피강의 부영양화에 의해 야기되는 중요한 유해한 결과는 고농도의 유기물에 반응하여 박테리아에 의한 용존산소의 흡수가 증가하는 것이다.부영양화가 시작되고 진행 중인 후 식물성 플랑크톤은 최대 개체 밀도에 도달하여 [24]죽기 시작한다.죽은 식물성 플랑크톤이 축적되면서, 다른 박테리아와 조류와 함께 표면에 이물질 또는 유기물 노폐물이 형성된다.식물성 플랑크톤이 죽을수록 유기물의 농도가 높아지고 유기물의 농도가 높아질수록 더 많은 박테리아가 번식하게 된다.

따라서 세균, 식물성 플랑크톤, 해조류가 기하급수적으로 증식하면서 부영양화로 햇빛을 받지 못해 물에 잠긴 수생식물이 많이 죽는다.일단 눈덩이 같은 움직임이 본격화되면, 데드 존이 만들어졌다.미시시피강의 과도한 영양소 농도의 결과로 부영양화 과정에서 생성된 멕시코만에는 데드존이 나타난다.걸프만의 사각지대는 주로 미시시피 강의 질소와 인 농축에 의해 형성된다.

산란 사망자

산란 후 죽은 연어

어떤 종류의 물고기들은 그들의 자연 생활 주기의 일부로서 대량 동시 사망을 보인다.산란 사망으로 인한 물고기 떼죽음은 물고기가 구애, 둥지 만들기, 알이나 밀(파마)의 방출과 같은 산란 활동으로 지쳐 있을 때 발생할 수 있다.물고기는 산란 후 일반적으로 약하고 환경의 작은 변화에 평소보다 덜 탄력적이다.많은 암컷들이 산란 직후 일상적으로 죽는 대서양 연어소키에 연어를 예로 들 수 있다.

수온

물고기 떼죽음은 급격한 온도 변동이나 지속적인 고온에서 발생할 수 있습니다.일반적으로 차가운 물은 더 많은 산소를 보유할 수 있는 잠재력을 가지고 있기 때문에 고온 상태가 지속되면 수역의 용존산소가 감소합니다.2010년 8월 델라웨어 만에서 발생한 물고기 떼죽음은 [25]고온의 결과로 인한 산소 부족에 기인했다.2010년 9월 루이지애나 주 미시시피 강 하구에서 발생한 대규모 (수십만 마리) 물고기 떼죽음은 고온과 썰물의 조합으로 인한 것이었다.이런 살인은 늦여름과 초가을에 이 지역에서 일어나는 것으로 알려져 있지만 이번 사건은 이례적으로 규모가 [26]컸다.

짧은 기간의 더운 날씨는 따뜻한 물이 표면 근처에 머물며 공기에 의해 더 가열되는 경향이 있기 때문에 물의 표면층의 온도를 증가시킬 수 있습니다.이 경우 상부 온열층은 대기 산소에 지속적으로 접근하기 때문에 하부 냉열층보다 더 많은 산소를 가질 수 있습니다.이때 강한 바람이나 차가운 비가 발생하면(보통 가을 동안이나 여름에) 이 혼합될 수 있습니다.만약 저산소수의 부피가 따뜻한 표면층의 부피보다 훨씬 더 크다면, 이 혼합물은 물기둥 전체의 산소 수치를 감소시키고 물고기를 죽일 수 있습니다.

물고기 떼죽음은 또한 공기(그리고 물)의 온도가 급격히 떨어지거나 장기간 떨어지면서 발생할 수 있습니다.이런 종류의 어획은 선별적이다 – 보통 죽은 물고기는 추위를 견디지 못하는 종이다.이는 플로리다의 수역에 틸라피아가 유입되는 등 열대 지역 토종 물고기가 차가운 물에 유입된 경우에서 관찰되었습니다.아프리카 나일강이 원산지인 틸라피아는 수온이 60°F(16°C) 이하로 떨어지면 먹이를 먹지 않고 45°F(7°C)에 이르면 죽는다.따라서 플로리다에서 살아남아 번식에 성공한 틸라피아는 겨울 [8]한랭전선에 의해 때때로 죽임을 당한다.

2011년 1월, 약 2백만 마리의 어린 스팟 피쉬에 영향을 미치는 선별적인 물고기 살처분 사건은 특히 큰 [27]알을 낳은 후 차가운 스트레스와 개체 수 과잉이 복합적으로 작용했기 때문이다.

수중 폭발

수중 폭발은 물고기 떼죽음을 초래할 수 있고, 수영 방광을 가진 물고기는 더 취약하다.때때로 수중 폭발은 물고기를 죽이도록 유도하기 위해 의도적으로 사용되는데, 이것은 일반적으로 송풍낚시로 알려진 불법적인 관행이다.수중 폭발은 건설, 내진 시험, 채굴 또는 수중 구조물의 블라스트 시험과 같이 우발적이거나 계획적일 수 있다.많은 곳에서 수중 폭발이 해양 생물에 미치는 잠재적 영향에 대한 평가를 완료하고 [28]발파 전에 예방 조치를 취해야 한다.

가뭄과 재고 과잉

가뭄과 과잉 비축은 또한 내륙의 물고기 떼죽음을 초래할 수 있다.

가뭄은 물의 부피를 낮추기 때문에 물에 높은 수준의 용존산소가 포함되어 있더라도 줄어든 부피는 물고기 개체군에 충분하지 않을 수 있습니다.가뭄은 종종 고온과 함께 발생하므로 물의 산소 운반 능력도 감소할 수 있다.또한 낮은 하천 흐름은 처리된 하수 또는 산업 폐기물의 방류에 사용할 수 있는 희석을 감소시킨다.감소된 희석은 유기적 산소 수요를 증가시켜 어류가 사용할 수 있는 산소 농도를 더욱 감소시킵니다.

물고기(또는 비정상적으로 알)의 과도한 비축은 내륙의 물고기 떼죽음을 초래할 수도 있다.산소 부족으로 인한 물고기 떼죽음은 어떤 이유로든 수요가 너무 많고 공급이 너무 적은 문제입니다.가정 수족관이나 뒷마당 연못에서 상업 양식 시설까지 다양한 수역에서 권장 저장 밀도를 이용할 수 있다.

견적

살처분 규모를 추정하는 것은 많은 문제를 [29]일으킨다.

  1. 오염된 물은 종종 매우 탁하거나 낮은 투명도를 가지고 있어서 가라앉은 물고기를 보는 것이 어렵거나 불가능하다.
  2. 강과 하천은 물고기를 조사 구역 밖으로 하류로 이동시킬 수 있다.
  3. 작은 물고기와 튀김은 매우 빨리 분해되거나 퇴적물에 묻힐 수 있으며 카운트로부터 사라집니다.
  4. 포식자청소부들은 물고기를 제거하고 잡아먹는다.
  5. 스트레스를 받은 물고기는 지류를 거슬러 올라가 그곳에서 죽을 수 있다.
  6. 많은 살처분들은 죽은 물고기가 부패 가스 형성에 의해 다시 나타날 때만 보고되며, 종종 살처분 발생 후 몇 시간 후에 보고된다.

이러한 요인들 때문에 몇몇 매우 큰 물고기 떼죽음은 결코 추정되지 않을 수 있다.헝가리의 저수지에서 마르카이강으로 방출된 붉은 알루미늄 슬러지는 환경 [30]파괴를 야기하는 것으로 알려져 있다.또한 성어 손실은 다음 해의 산란 재고가 없어지고 살처분 전 개체수의 회복에 수년이 걸릴 수 있기 때문에 어업 성공에 장기적인 영향을 미칠 수 있다.식량 공급이나 오락 수입의 손실은 지역 [31]경제에 매우 중요할 수 있다.

예방 및 조사

물고기 떼죽음은 예측하기 어렵다.어획에 기여하는 조건이 존재하는 것으로 알려져도, 종종 조건이 개선되지 않고 물고기를 제때 안전하게 제거할 수 없기 때문에 예방이 어렵다.작은 연못에서는 기계적 통기 및/또는 부패 물질(낙엽 또는 사조류 등)의 제거가 합리적이고 효과적인 예방 조치가 될 수 있다.

선진국의 많은 나라들은 적절한 조사가 [33]이루어질 수 있도록 대중들이 물고기[32] 살처분 신고를 하도록 권장하는 구체적인 규정을 마련하고 있다.살처분 원인 조사에는 현장 환경 측정, 투입물 조사, 기상학 및 과거사 검토, 독성학, 어류 부검, 무척추동물 분석 및 해당 지역과 [34]그 문제에 대한 강력한 지식을 포함한 다학문적 접근이 필요하다.

주목할 만한 사건

아래에 제시된 카운트는 모두 추정치입니다.그들은 과소평가되는 경향이 있으며, 예를 들어 작은 물고기, 청소부들에 의해 제거된 물고기, [29]바닥에 가라앉은 물고기 등을 생략할 수 있다.

이벤트/장소 날짜. 세어보세요 종. 언급
멕시코만 (코르푸스 크리스티) 1935 22,000,000 적조에 의한 것입니다.이 사건은 인간에게 [35]기침, 재채기, 그리고 물 같은 붉은 눈의 원인이 되었다.
에어론 강 1974 10,000 연어, 송어 관리 불량한 하수구를 통한 크림류 폐기물 배출기소 성공이 뒤따랐다.
니스 강 1976 50,000 연어, 송어 극심한 가뭄으로 물고기들은 하수구가 빠져나간 정체된 웅덩이에 발이 묶였다.
오그모어 강 1979 50,000 연어, 송어 오그모어 강의 지류인 Llynfi 강의 제지 공장에서 키멘이 유출되었습니다.성공적인 기소와 상당한 보상이 뒤따랐다.
멕시코 만 1986 22,000,000 걸프만 멘하덴, 줄무늬 숭어, 다양한 다른[36] 적조[35]의한 것입니다.
라인 강 1986 01 500,000 스위스 화학창고[37] 유출로 발생
텍사스 해안 1997–1998 21,000,000 카레니아 브레비스[38][39] 꽃으로 인해 발생하다
인디애나 주, 웨스트 포크 1999 4,800,000 인디애나주 앤더슨의 한 자동차 부품 제조업체가 화학 물질인 HMP 2000 10,000갤런을 강에 방류한 것이 원인입니다.
리버디(영국) 2000 07 100,000[40] 연어, 송어, 농어 유장을 강으로 방출하는 확인되지 않은 링크
클라마스 강 2002 09 70,000[41] 연어 가뭄으로 인한 물의 흐름과 농업용 물의 전환이 가열되고 얕은 물로 이어져 아가미 질환에 대한 취약성이 높아졌다.
노스캐롤라이나 2004 09 1,900,000 멘하덴 오염된 강의 "자연 증류"황화수소 냄새[42] 보고
필리핀 루손타알 호수 2008 01 05 50 미터톤 틸라피아 화산 활동 및 대규모 양식장연관될 수 있음
중국 광저우 인민 공화국 2008 09 09 10,000 잉어 불명[43][44]
영국 켄트 주 테넷의 해변 2010 01 20,000 벨벳 게 20000 + 죽은 게 – 죽은 불가사리, 바닷가재, 스폰지, 아네모네와 함께.아마 저체온증으로 [45][46]죽었을거야
중국 푸젠성 팅강 2010 07 연간 70[47],000명을 먹여 살릴 수 있는 100만 이상 Zijin 광산[48] 재해의 일부
미시시피 강; 루이지애나 주 플라케민스 교구 2010 09 100,000[49] 홍어, 송어, 광어
아칸소 강; 아칸소 주, 오자크 2010 12 100,000[50] 민물 드럼 하늘에서 떨어진 5,000마리의 붉은날개검은새들의 죽음과 동시에 일어났죠
체서피크 만 2011 01 2,000,000 스폿 크로커 어린 크로이커들도 포함됐고요냉수 스트레스가 [51]원인이라고 생각되었다.
자싱슈저우 2011 01 06 250,000 참치, 잉어, 머렐, 은잉어, 풀잉어 강물이 공급되는 대형 수조에서 잡힌 물고기를 시장으로 운반했다.매우 빠른 소멸과 손실이 100톤을 넘었다.중국 동쪽 320번 국도 아래 강에서 잡힌 물고기들만 [52][53]죽었다.
캘리포니아 주, 레돈도 비치 2011 03 수백만 멸치, 고등어, 정어리 및 기타 작은 생선 산소[54] 부족에 의한
필리핀 바탕가스 주 타알 호수 2011 05 29 750 미터톤 틸라피아, 밀크피쉬 산소 부족과 대규모 양식장에 의해 발생
링가옌만, 안다, 팡가시난, 필리핀 2011 05 30 500 미터톤 밀크피쉬 물 기후의 산소 고갈과 변화.
노르웨이 트롬스 노르드레이사 2011 12 31 수톤 청어 [55][56]
광시, 중화인민공화국 2012 01 15 40,000kg 여러가지 2012 광시 카드뮴[57] 유출 사고 발생
메닌디 호수, NSW, 호주 2018 01 1,000,000 (기대사항) 머레이 코드와 다른 많은 토착종 머레이 달링 분지의 북부 지역에 있는 대규모 면화 농장과 관개업자에 의한 반복적인 절수와 지속 불가능한 농업 관행.Murray-Darling Basin 당국이 Murray-Darling Basin Plan을 준수하지 않음.메닌디 호수의 낮은 유량과 배수량은 가뭄과 극심한 더위 동안 푸른/녹색 녹조 꽃을 피웠다.

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레퍼런스

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외부 링크

외부 비디오
video icon 적조 발생과 물고기 떼죽음