ゴミに関すること

ペットボトルの基礎知識と環境への影響

ペットボトルの基礎知識と環境への影響-ペットボトルとは何か-ペットボトルとは、ポリエチレンテレフタレート(PET)という樹脂で作られた、飲料水や食品などの液体を入れる容器です。軽量で丈夫、また透明性が高いため、中身が見えるという特徴があります。1973年にアメリカで開発され、日本では1980年代に導入されました。ペットボトルは飲みやすいだけでなく、持ち運びにも便利で、冷蔵庫にも入れやすいことから、急速に普及しました。ペットボトルは、主に飲料水の容器として使用されていますが、洗剤やシャンプーなどの生活用品の容器としても使われています。また、近年では、ペットボトルをリサイクルして、衣類やバッグなどの製品を作る取り組みも進んでいます。
組織・団体に関すること

地方環境事務所って何?その役割と現状を紹介

地方環境事務所とは、環境省の地方支分部局であり、環境に関する事務を所管する機関です。 その役割は、環境保全に関する施策の企画立案、実施及び監督、環境に関する情報の収集、提供、広報、環境に関する苦情・相談の受付及び処理などです。地方環境事務所は、環境省の本省と各都道府県に設置されています。現在、本省には9つの地方環境事務所があり、各都道府県には1つずつ地方環境事務所が設置されています。 地方環境事務所は、各都道府県の環境に関する施策を立案・実施し、環境に関する情報を収集・提供しています。また、環境に関する苦情や相談も受け付けており、環境問題の解決に努めています。地方環境事務所は、環境省の地方支分部局として、環境保全に関する施策の企画・立案、実施・監督、環境に関する情報の収集・提供・広報、環境に関する苦情・相談の受付・処理などを行っています。また、環境アセスメントの審査や、環境に関する条例の制定・施行にも携わっています。
環境対策技術に関すること

バイオテクノロジーとは?

バイオテクノロジーの歴史は古く、数千年前から人類はバイオテクノロジーを様々な形で利用してきました。例えば、紀元前 10,000 年頃には、人類はすでにビール、ワイン、チーズなどの発酵食品を生産していたとされており、紀元前 4,000 年頃には、古代エジプト人がパン作りに使用していた酵母を培養していたと考えられています。近代に入ってからは、19世紀にルイ・パスツールが微生物の研究を進めたことでバイオテクノロジーの研究が本格化し、20 世紀に入ってからは、遺伝子工学の技術が開発され、バイオテクノロジーはさらに発展しています。現在では、バイオテクノロジーは医療、農業、食品、環境など様々な分野で応用されており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。
環境問題に関すること

アースデイとは環境への意識を高める国際的なイベント

アースデイとは、環境への意識を高めることを目的とした国際的なイベントです。「アースデイ」とは、地球の環境問題について考える日として、1970年にアメリカ合衆国で始まりました。アースデイは、世界中で毎年4月22日に行われており、環境に対する意識を高め、環境保護を推進することを目的としています。アースデーには、様々なイベントが行われます。例えば、環境問題に関する講演会やシンポジウム、環境保護活動への参加、環境に優しい商品の展示会などです。また、アースデーには、世界中の人々が環境問題について考え、環境保護に取り組むことを呼びかけるキャンペーンも行われます。
環境問題に関すること

生物多様性の主流化とは

生物多様性の主流化とは、あらゆる部門や政府レベルで生物多様性への配慮を取り入れることを意味します。生物多様性は、人間社会の生存と生活の質に不可欠なものであり、食糧、水、エネルギー、気候の安定を提供するなど、さまざまな生態系サービスを提供しています。また、生物多様性は、私たちの健康や幸福にも重要な役割を果たしています。生物多様性を失うと、これらの生態系サービスが損なわれ、気候変動、食糧不足、感染症の拡大など、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。現在、生物多様性はかつてない速度で失われており、国際社会は生物多様性の保全と持続可能な利用を図るため、さまざまな取り組みを進めています。生物多様性主流化は、生物多様性の保全と持続可能な利用を促進する上で、重要な役割を果たします。生物多様性を考慮した政策や計画を作成・実施することで、生物多様性の損失を防ぎ、生態系サービスの維持・回復を図ることができます。また、生物多様性を考慮した消費や生産を行うことで、生物多様性の保全に貢献することができます。個々人が生物多様性について正しい知識を持ち、生物多様性への配慮を日常の行動に取り入れることも重要です。生物多様性の主流化は、持続可能な未来を創造するために不可欠なものです。生物多様性を損失から守るため、今、私たちは行動を起こす必要があります。
地球環境に関すること

氷床コア:過去と未来をつなぐ凍った証言者

氷床コアとは、氷床から採取される氷の試料のことです。 氷床は、長年にわたって積雪が蓄積してできた氷の塊で、その厚さは数千メートルに達することもあります。氷床コアは、氷床を掘削して採取されます。氷床コアには、過去の気候や環境に関する情報が記録されています。これは、氷床に含まれる気泡や塵などの不純物が、当時の気候や環境を反映しているためです。氷床コアを分析することで、過去数万年間の気候変動や環境変化を調べることができます。氷床コアは、気候変動の研究に欠かせない資料です。氷床コアを分析することで、過去の気候変動のパターンや原因を調べることができます。また、氷床コアは、未来の気候変動を予測するのに役立ちます。氷床コアを分析することで、現在の気候変動が過去の気候変動とどのように比較されるかを調べることができます。また、氷床コアは、未来の気候変動がどのように進行する可能性があるかを予測するのにも役立ちます。
制度に関すること

新政府開発援助大綱とは?その目的と内容

新政府開発援助大綱とは、日本政府が開発途上国に対する援助の方針を定めた基本計画のことです。 2015年に閣議決定され、5年ごとに改訂されています。新政府開発援助大綱の目的は、貧困の削減、持続可能な開発の実現、平和と安定の促進の3つです。 貧困の削減は、貧困層の生活を改善し、貧困の連鎖を断ち切ることを目指しています。持続可能な開発は、経済成長と環境保全を両立させ、将来の世代が安心して暮らせる社会の実現を目指しています。平和と安定の促進は、紛争やテロを防ぎ、平和で安定した国際社会の実現を目指しています。新政府開発援助大綱は、これらの目的を達成するために、様々な分野で援助を実施しています。 例えば、教育分野では、学校建設や奨学金支給、保健分野では、病院建設や医薬品供給、農業分野では、農業技術指導や灌漑施設整備、インフラ整備分野では、道路建設や橋梁建設などです。新政府開発援助大綱は、日本の開発協力の重要な指針となっています。 この大綱に基づいて、日本政府は、開発途上国に対する援助を効果的かつ効率的に実施し、国際社会の平和と安定に貢献しています。
環境問題に関すること

酸性雨等による森林衰退とは?

酸性雨等による森林衰退とは?酸性雨等による森林衰退とは、酸性雨やその他の酸性物質の影響によって森林が衰退する現象のことです。酸性雨は、化石燃料の燃焼によって発生する硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され、雨水と反応することによって生成されます。酸性雨は、森林の土壌を酸性化させ、樹木の根を傷つけ、葉を枯らします。また、酸性雨は、森林の生態系を破壊し、生物多様性を失わせます。酸性雨等による森林衰退の原因酸性雨等による森林衰退の原因は、主に化石燃料の燃焼です。化石燃料を燃やすと、硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され、酸性雨を生成します。酸性雨は、森林の土壌を酸性化させ、樹木の根を傷つけ、葉を枯らします。また、酸性雨は、森林の生態系を破壊し、生物多様性を失わせます。酸性雨等による森林衰退の原因は、化石燃料の燃焼以外にもあります。例えば、金属の精錬やセメントの製造などの産業活動によっても、硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出されます。また、火山活動によっても、硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出されます。酸性雨等による森林衰退は、世界中で深刻な問題となっています。酸性雨等によって、森林が衰退すると、土壌が流失し、洪水や土砂崩れなどの自然災害が発生しやすくなります。また、酸性雨等によって、森林の生態系が破壊されると、生物多様性が失われ、地球の環境が破壊されます。
大気環境に関すること

温室効果ガスとは?その影響と対策

温室効果ガスとは、地球の大気中に存在し、地球の表面からの赤外線放射の一部を吸収して、地面からの熱を蓄積し、温暖化を引き起こす気体です。温室効果ガスには、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロン類などが含まれます。温室効果ガスは、人間活動によって排出量が増加しています。化石燃料の燃焼、森林伐採、農業畜産業などが、温室効果ガスの主な排出源です。温室効果ガスの排出量が増加すると、地球の温暖化が進行し、海面上昇、異常気象、生態系の変化など、さまざまな悪影響を引き起こします。温室効果ガスの排出量を削減するためには、化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギーの利用を促進する必要があります。また、森林伐採を防止し、農業畜産業の生産性を向上させることも重要です。
水環境に関すること

土壌・湖沼の酸性化と生態系への影響

酸性化の原因とメカニズム土壌や湖沼の酸性化は、主に人の経済活動によって排出される硫黄酸化物や窒素酸化物などの酸性物質が大気や水に溶け込み、土壌や湖沼の酸性度を上昇させることで起こります。酸性物質は、火力発電所や工場、自動車などから排出されるものが多く、大気中を移動して土壌や湖沼に降り注ぎます。また、酸性物質を含む雨水や雪解け水などが土壌や湖沼に流れ込むことで、酸性化が進行します。酸性化は、土壌や湖沼の生態系に大きな影響を与えます。酸性化した土壌では、植物の生育が阻害され、土壌中の微生物の活動も弱まります。酸性化した湖沼では、魚類やその他の水生生物が死滅し、湖沼の透明度も低下します。また、酸性化した土壌や湖沼からは、酸性物質が地下水や河川に流出するため、地下水や河川も酸性化が進みます。
環境問題に関すること

アジア・太平洋環境会議とは?

アジア・太平洋環境会議とは?概要アジア・太平洋環境会議(APECEC、エーペック)は、アジアと太平洋地域の環境問題に取り組むことを目的とした国際会議である。1985年に国連環境計画(UNEP)とアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)によって設立された。APECECは、環境に関する政策やプログラムを調整し、環境問題に関する情報を共有し、環境分野での協力を促進することを目的としている。APECECのメンバーは、アジア太平洋地域の51の国と地域であり、毎年、環境大臣レベルの会合が開催されている。APECECは、環境に関する様々な課題に取り組んでおり、気候変動、大気汚染、水質汚染、廃棄物管理、生物多様性の保全などについて議論している。また、APECECは、環境分野での協力を促進するために、様々なプロジェクトを実施している。これらのプロジェクトには、環境教育の推進、環境技術の移転、環境情報の共有などが含まれている。APECECは、アジア太平洋地域の環境問題に取り組む重要な国際会議である。APECECは、環境に関する政策やプログラムを調整し、環境問題に関する情報を共有し、環境分野での協力を促進することで、アジア太平洋地域の環境の保全に貢献している。
その他に関すること

遺伝的多様性とは?なぜ生物多様性保護に重要なのか

遺伝的多様性とは、集団内の個体の遺伝的な変異のことです。遺伝的多様性は、個体の生存と繁殖の成功に影響を与える可能性のある多くの形質に関連しています。遺伝的多様性は、個体が環境の変化に適応したり、病気に抵抗したり、捕食者から逃れたりするために必要です。生物多様性とは、地球上に存在する生物の多様性のことです。生物多様性は、生態系が機能し、人類が繁栄するために不可欠です。生物多様性は、食糧、水、空気、薬などの資源を提供しています。また、気候変動を緩和し、水質を浄化し、土壌を豊かにするなど、多くの生態系サービスを提供しています。遺伝的多様性は、生物多様性の重要な構成要素です。遺伝的多様性は、個体が環境の変化に適応したり、病気に抵抗したり、捕食者から逃れたりするために必要です。また、遺伝的多様性は、新しい形質の進化を可能にします。新しい形質は、個体がより効果的に環境に適応したり、新しい資源を利用したりするのに役立ちます。遺伝的多様性は、生物多様性と同様に、生態系が機能し、人類が繁栄するために不可欠です。遺伝的多様性を保護することは、生物多様性を保護することと同様に重要です。遺伝的多様性を保護するためには、生息地の破壊や汚染を防ぎ、遺伝子組み換え生物の拡散を規制することが必要です。
環境問題に関すること

ISO14000とは何か?環境マネジメントの国際規格

ISO14000 とは、国際標準化機構 (ISO) が制定した、環境マネジメントに関する国際規格のシリーズです。環境マネジメントとは、企業や組織が、事業活動による環境への影響を適切に管理し、環境保全を推進するための仕組みや活動のことです。ISO14000 は、環境マネジメントを効果的に行うための指針や要求事項を提供しています。ISO14000 は、1996年に最初の規格である ISO14001 が発行されて以来、継続的に改訂されています。現行のISO14001は、2015年に発行され、組織が環境マネジメントシステムを構築し、運用するための要求事項が定められています。ISO14001は、環境マネジメントシステムを構築し、運用するための要求事項が定められています。組織は、この要求事項を満たすことで、環境マネジメントを効果的に行うことができ、環境保全に貢献することができます。
エネルギーに関すること

発送電分離とは?その必要性と課題を解説

発送電分離とは、電気事業における発電事業と送配電事業を分離して行うことを意味します。発電事業とは、電気を作ることであり、送配電事業とは、電気をお客様に届けるためのインフラを整備し、電気を送ることを言います。現在、日本の電気事業は、発電事業と送配電事業が一体化して行われていますが、これにより市場の競争が阻害され、電気料金が高くなるなどの問題が生じています。発送電分離を行うことで、発電事業と送配電事業の市場を分離し、競争を促すことができます。これにより、電気料金が下がり、消費者の選択肢が広がることが期待されています。また、 発送電分離を行うことで、送配電事業の独立性が確保され、停電事故などのリスクを軽減することもできます。
環境問題に関すること

総等価温暖化影響を理解する

総等価温暖化影響とは何か総等価温暖化影響(GEI)とは、気候変動の文脈で使用される用語であり、異なる温室効果ガスの影響を二酸化炭素(CO2)の影響で表した値です。これは、温室効果ガスの放射に対する加重平均であり、各温室効果ガスの放射量と大気中での寿命、およびその放射力(気候への影響力)を考慮しています。GEIは、温室効果ガスの排出量を比較し、気候変動へのそれらの寄与を理解するために使用されます。温室効果ガスには、それぞれ固有の放射力と大気中での寿命があります。例えば、二酸化炭素の放射力は、メタンの放射力よりも弱く、大気中での寿命も短いです。しかし、二酸化炭素は大気中により多く放出されているため、総体的な気候への影響はメタンよりも大きくなっています。総等価温暖化影響は、温室効果ガスの排出量とそれらの放射力および大気中での寿命を考慮して、それらの気候への影響を比較するのに役立ちます。この情報は、気候変動を軽減するための政策立案や温室効果ガスの排出削減目標を設定するために使用されます。
環境問題に関すること

海洋大循環とは

海洋大循環とは、地球の海水を移動させる大規模な流れのことである。この流れは、太陽の熱と地球の自転によって駆動されており、地球の気候を調節する役割を果たしている。海洋大循環は、地球の表面を覆う海洋を大きなループ状に循環させる。この循環は、赤道の海域で暖かい海水が上昇し、両極の海域で冷やされて沈下する。沈下した海水は、海底下を流れ、再び赤道の海域へと戻ってくる。海洋大循環は、地球の気候を調節する役割を果たしている。暖かい海水が赤道の海域から両極の海域へと移動すると、熱を移動させる。この熱の移動は、両極の海域の気温を上昇させ、地球の気候をより温暖にする。また、沈下した海水は、海流に乗って二酸化炭素を運搬する。二酸化炭素は、温室効果ガスの1つであり、地球の温暖化を促進する。そのため、沈下した海水によって運搬される二酸化炭素は、地球温暖化を緩和する役割を果たしている。
ゴミに関すること

最終処分場・廃棄物処分場の課題と対策

最終処分場の役割と機能最終処分場は、一般廃棄物や産業廃棄物を最終的に処分する施設です。廃棄物処理の最終段階に位置し、廃棄物の長期安定処分を実現することが目的です。最終処分場の機能は、廃棄物を安全かつ環境に優しい方法で処分することです。これには、廃棄物の漏出や汚染を防ぐこと、悪臭や害虫の発生を抑制すること、景観を損なわないようにすることなどが含まれます。最終処分場は、廃棄物を埋め立てる方法や焼却する方法など、さまざまな処分方法があります。埋め立てる方法は、廃棄物を地中に埋め立てて処分する方法です。焼却方法は、廃棄物を焼却して処分する方法です。最終処分場には、廃棄物の受け入れ、保管、処分、管理を行うための施設が必要です。また、廃棄物の漏出や汚染を防ぐための対策も必要です。最終処分場は、廃棄物処理の最終段階であり、廃棄物の長期安定処分を実現することが目的です。廃棄物の漏出や汚染を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑制し、景観を損なわないようにすることが重要です。
化学物質に関すること

ロッテルダム条約とは?

ロッテルダム条約の目的ロッテルダム条約の目的は、有害化学物質や農薬などの危険物質の国際取引における人々の健康と環境の保護です。条約は、これらの物質の輸出入を管理し、情報交換を促進し、安全な取り扱いと処分を確保することを目的としています。また、条約は、危険物質の国際取引に参加するすべての国の権利と義務を明確に規定し、危険物質の環境や健康への影響を削減するための国際協力の枠組みを確立しています。
ゴミに関すること

建設廃材とは何か?その種類や処分方法を解説します。

建設廃材とは、建設工事や解体工事によって生じる廃棄物のことです。コンクリートや木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料が含まれており、その量は年々増加しています。建設廃材は、埋め立て処分や焼却処分されることが多く、環境に悪影響を及ぼしています。建設廃材を減らすためには、建設工事や解体工事の際に発生する廃棄物をできるだけ少なくする必要があります。また、建設廃材を再利用やリサイクルすることも重要です。建設廃材を再利用やリサイクルすることで、埋め立て処分や焼却処分される廃棄物の量を減らすことができ、環境への負荷を軽減することができます。建設廃材を再利用やリサイクルするには、さまざまな方法があります。例えば、コンクリートは砕いて道路の舗装材として再利用することができます。木材はチップにして紙やパルプの原料として再利用することができます。金属はスクラップとして製鉄所や製鋼所に再利用することができます。プラスチックは溶かして新しいプラスチック製品を作る原料として再利用することができます。建設廃材を再利用やリサイクルすることで、環境への負荷を軽減し、資源を有効活用することができます。また、建設廃材の再利用やリサイクルは、経済的なメリットもあります。建設廃材を再利用やリサイクルすることで、廃棄物処理にかかるコストを削減することができます。また、建設廃材を再利用やリサイクルすることで、新しい建設資材の製造にかかるコストを削減することができます。
エネルギーに関すること

エネルギー弾性値とは?経済成長とエネルギー消費の関係を理解しよう

エネルギー弾性値とは、経済成長率とエネルギー消費量の成長率の比のことです。エネルギー弾性値が1よりも大きい場合、経済成長がエネルギー消費量の成長を上回っていることを意味し、経済成長に伴ってエネルギー消費量が増加していることを示しています。逆に、エネルギー弾性値が1よりも小さい場合、経済成長がエネルギー消費量の成長を下回っていることを意味し、経済成長に伴ってエネルギー消費量が減少していることを示しています。エネルギー弾性値は、経済成長とエネルギー消費の関係を理解するための重要な指標です。エネルギー弾性値が高い場合、経済成長に伴うエネルギー消費量の増加が大きく、エネルギー消費量を抑制することが難しくなります。逆に、エネルギー弾性値が低い場合、経済成長に伴うエネルギー消費量の増加が小さく、エネルギー消費量を抑制することが容易になります。エネルギー弾性値は、経済成長率とエネルギー消費量の成長率の比であるため、経済成長率とエネルギー消費量の成長率のいずれかが変化すると、エネルギー弾性値も変化します。例えば、経済成長率が上昇すると、エネルギー弾性値が上昇する傾向にあります。また、エネルギー消費量の成長率が低下すると、エネルギー弾性値が低下する傾向にあります。エネルギー弾性値は、経済成長とエネルギー消費の関係を理解するための重要な指標ですが、エネルギー弾性値は、経済成長率とエネルギー消費量の成長率の比であるため、経済成長率とエネルギー消費量の成長率のいずれかが変化すると、エネルギー弾性値も変化します。したがって、エネルギー弾性値は、経済成長率とエネルギー消費量の成長率を同時に考慮して評価することが重要です。
環境問題に関すること

【EUバブル】とは?EUの温室効果ガス削減目標をわかりやすく解説します

EUバブルとは、EUが温室効果ガス排出量取引制度(EU ETS)で、温室効果ガス排出量の上限を設けることで、排出量を抑える仕組みです。排出量の上限を超えた企業は、排出量を削減するか、排出権を購入する必要があります。排出権は、排出量の上限を満たしていない企業や、政府がオークションで販売します。EUバブルは、EUの温室効果ガス排出量削減目標を達成するために導入されました。EUバブルは、2005年に導入されました。当初は、2020年までに温室効果ガス排出量を1990年比で20%削減することを目標としていました。その後、目標は2030年までに40%削減、2050年までに80~95%削減と引き上げられました。EUバブルは、EU加盟国に適用され、産業やエネルギー、航空などの分野を対象としています。EUバブルは、温室効果ガス排出量削減に一定の効果を上げていると評価されています。例えば、2005年から2018年までの間に、EUの温室効果ガス排出量は1990年比で23%削減されました。しかし、EUバブルは、複雑で、費用がかかる制度であるため、批判も受けています。
エネルギーに関すること

国際エネルギー機関とは?役割と加盟国

国際エネルギー機関(IEA)とは、1973年のオイルショックを機に設立された国際機関です。石油供給の安定化と緊急時の対策を目的として、加盟国間の協力と連携を促進することを主な任務としています。本部はフランスのパリにあり、加盟国は30カ国となっています。IEAの主な役割は、加盟国間のエネルギー政策の調整、エネルギー市場の安定化、エネルギー安全保障の確保、持続可能なエネルギー開発の促進、エネルギー技術の研究開発の支援など多岐にわたります。また、IEAは、加盟国にエネルギーに関する情報を提供し、政策立案を支援しています。さらに、IEAは、緊急時におけるエネルギー供給の確保と調整を行う役割も担っています。
組織・団体に関すること

SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ

SATOYAMAイニシアティブとは、里地里山の多様な生物とそれを取り巻く環境を保全し、持続可能な利用を推進することを目的とした国際的な取り組みです。里地里山とは、人々が暮らし、農業や林業などの生業を行い、自然と共生してきた地域のことです。SATOYAMAイニシアティブでは、里地里山の保全と持続可能な利用を推進するため、里地里山の保全や利用に関する情報交換や連携、研究や政策提言活動などを行っています。SATOYAMAイニシアティブは、2010年に国連大学、国連環境計画、生物多様性条約事務局の3機関によって設立されました。その後、多くの国や機関が参加し、現在は世界100カ国以上で活動しています。SATOYAMAイニシアティブの活動は、里地里山の保全と持続可能な利用を推進し、生物多様性の保全や気候変動対策、食料安全保障など、様々な地球規模課題の解決に貢献しています。
地球環境に関すること

国際サンゴ礁イニシアチブとは?

サンゴ礁は、気候変動、海洋汚染、乱獲といった人間の活動によって脅かされています。 サンゴ礁は、沿岸地域のコミュニティにとって重要な食料源、生計の手段、そして自然災害からの保護となっています。しかし、これらの脅威によって、サンゴ礁は急速に減少しています。気候変動は、サンゴ礁に深刻な影響を与えています。海水温の上昇によって、サンゴは白化し、死んでしまいます。海洋汚染も、サンゴ礁を傷つけています。プラスチックごみは、サンゴに絡まり、酸素や日光を遮断します。また、海洋汚染によって海水の酸性化が進み、サンゴの骨格を溶かしてしまいます。乱獲も、サンゴ礁に大きなダメージを与えています。サンゴ礁の魚は、食料や生計の手段として重要な資源となっています。しかし、乱獲によって、サンゴ礁の魚は減少しており、サンゴ礁の生態系が乱れています。サンゴ礁を守るためには、人間の活動を見直す必要があります。気候変動を抑制し、海洋汚染を減らし、乱獲を防ぐ必要があります。サンゴ礁は、地球の貴重な財産です。サンゴ礁を守り、持続可能な利用をしていくことが大切です。