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「マツ材線虫病」の版間の差分

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'''マツ材線虫病'''(英名:'''pine wilt disease''')とは、[[マツ属]]([[学名]]:''Pinus'')樹木に発生する感染症である。病原体は北米原産で[[日本]]を含むアジアやヨーロッパのマツ類に枯死を伴う激害をもたらしている。日本は、2007までに[[青森県]]と[[北海道]]を除く都府県に広がっている。関係者の間では'''マツ枯れ'''と呼ばれることが多い。本項でも「マツ枯れ」を用いる。行政用語としては'''松くい虫'''が用いられる。
'''マツ材線虫病'''(英名:'''pine wilt disease''')とは、[[マツ属]]([[学名]]:''Pinus'')を中心とした[[マツ科]]樹木に発生する感染症である。病原体は北米原産で[[日本]]を含むアジアやヨーロッパのマツ類に枯死を伴う激害をもたらしている。日本における病気の汚染地域徐々に拡大しており2010以降[[北海道]]を除く本州以南の46都府県全てで確認されている。関係者の間では'''マツ枯れ'''と呼ばれることが多い。本項でも「マツ枯れ」を用いる。行政用語としては'''松くい虫'''が用いられる。


世界三大樹木病害([[ニレ立枯病]]、[[クリ胴枯病]]、[[五葉マツ類発疹さび病]])に本病を加えて世界四大樹木病害と呼ぶことがある。また、外見上類似した病害として[[ナラ枯れ]](ブナ科樹木萎凋病)がある。
世界三大樹木病害([[ニレ立枯病]]、[[クリ胴枯病]]、[[五葉マツ類発疹さび病]])に本病を加えて世界四大樹木病害と呼ぶことがある。また、外見上類似した病害として[[ナラ枯れ]](ブナ科樹木萎凋病)がある。
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File:Big Austrian pine with pine wilt.jpg|枯死したヨーロッパクロマツ''P. nigra''
File:Big Austrian pine with pine wilt.jpg|枯死したヨーロッパクロマツ''P. nigra''
File:Bursaphelenchus xylophilus in Bonin Islands.jpg|枯死したリュウキュウマツ(''P. luchuensis'')
File:Bursaphelenchus xylophilus in Bonin Islands.jpg|枯死したリュウキュウマツ(''P. luchuensis'')
File:Austrian pine with wilt large.jpg|葉が褐色に変色したしたヨーロッパクロマツ(''P. nigra'')
File:Austrian pine with wilt large.jpg|葉が褐色に変色したヨーロッパクロマツ(''P. nigra'')
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== 原因 ==
== 原因 ==
[[マツノザイセンチュウ]] ''Bursaphelenchus xylophilus'' (Steiner & Buhrer) Nickleと呼ばれる[[線形動物|線虫]]の一種の感染による。以下、特に断りのない限り線虫と略す。かつてはマツ枯れの原因は昆虫ではないかという説が長くあり、「松い虫」などの病名にも名残が見られる。確かに枯死木には多数のキクイムシやカミキリムシが見られるが、これらはマツが弱ってから侵入したのであって因果が逆であることが分かっている。また、枯死木を伐採するとその切り口が青色に変色していることが多いことから、これを引き起こす青変菌がマツ枯れの原因ではないかという説もあった。1969年、林業試験場(当時、現:[[森林総合研究所]])九州支所の職員だった清原友也と徳重陽山の2人によって[[九州]]のマツ枯れ枯死木から日本では見慣れない線虫が非常に高い確率で発見される現象が報告され<ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002833249 徳重陽山・清原友也(1969)マツ枯死木中に生息する線虫''Bursaphelenchus'' sp.日本林學會誌 51(7), 193-195.]</ref>、さらにその後この線虫を接種したマツが枯死したことから線虫がマツを枯死させる原因であることが判明<ref name="マツ生立木の対する線虫接種試験">[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002833439 清原友也・徳重陽山(1971)マツ生立木に対する線虫''Bursaphelenchus'' sp.の接種試験. 日本林学会誌53(7), 210-218.]</ref>。この線虫はマツ材で見つかることから和名はマツノザイセンチュウとされた<ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110001093194 真宮靖治・清原友也・徳重陽山(1971)マツの材組織中にみられる''Bursaphelenchus''属線虫の1新種, マツノザイセンチュウ(仮称). 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 (15), 28]</ref>。これらは1971年のことである
[[マツノザイセンチュウ]] ''Bursaphelenchus xylophilus'' (Steiner & Buhrer) Nickleと呼ばれる[[線形動物|線虫]]の一種の感染による。以下、特に断りのない限り線虫と略す。かつてはマツ枯れの原因は昆虫ではないかという説が長くあり、「松い虫」などの病名にも名残が見られる。確かに枯死木には多数のキクイムシやカミキリムシが見られるが、これらはマツが弱ってから侵入したのであって因果が逆であることが分かっている。また、枯死木を伐採するとその切り口が青色に変色していることが多いことから、これを引き起こす青変菌がマツ枯れの原因ではないかという説もあった。1969年、林業試験場(当時、現:[[森林総合研究所]])九州支所の職員だった清原友也と徳重陽山の2人によって[[九州]]のマツ枯れ枯死木から日本では見慣れない線虫が非常に高い確率で発見される現象が報告され<ref>徳重陽山・清原友也(1969)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002833249 マツ枯死木中に生息する線虫''Bursaphelenchus'' sp.] 日本林學會誌 51(7), 193-195.</ref>、さらにその後この線虫を接種したマツが枯死したことから線虫がマツを枯死させる原因であることが判明<ref name="マツ生立木の対する線虫接種試験">清原友也・徳重陽山(1971)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002833439 マツ生立木に対する線虫''Bursaphelenchus'' sp.の接種試験.] 日本林学会誌53(7), 210-218.</ref>。この線虫は線虫学者真宮靖治によって新種''Bursaphelenchus lignicolous''として記載され<ref>Mamiya, Y., and Kiyohara, T., (1972) Description of ''Bursaphelenchus lignicolus'' n. sp. (Nematoda: Aphelenchoidae) from pine wood and histopathlogy of nematode infected trees. Nematologica18(1) :120-124. </ref>、和名はマツノザイセンチュウとされた<ref>真宮靖治・清原友也・徳重陽山(1971)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110001093194 マツの材組織中にみられる''Bursaphelenchus''属線虫の1新種, マツノザイセンチュウ(仮称).] 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 (15), 28</ref>。


線虫の感染からマツの枯死に至るメカニズムは完全には解明されていないが、最終的には樹体内部の管類の閉塞、特に[[仮道管]]の閉塞が広範囲で起こり水を吸い上げられなくなって枯死することが分かっている。抵抗性種では線虫の移動が抑制され管類の閉塞が部分的であり、致命的な全身の通水障害を起こさないために枯死には至らないという。共に抵抗性だが分類学的には遠縁の[[ストローブマツ]](''Pinus strobus'')と[[テーダマツ]](''P. taeda'')を観察し比較した結果では、抵抗性種であっても種類によってその防御機構が異なっていることを示唆するような報告がある<ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002736651 T. Yamada and S. Ito (1993)Chemical Defense Responses of Wilt-Resistant Pine Species,''Pinus strobus'' and ''P.taeda'',against ''Bursaphelenchus xylophilus'' Infection. 日本植物病理學會報 59(6), 666-672.]</ref>。
線虫の感染からマツの枯死に至るメカニズムは完全には解明されていないが、最終的には樹体内部の管類の閉塞、特に[[仮道管]]の閉塞が広範囲で起こり水を吸い上げられなくなって枯死することが分かっている。抵抗性種では線虫の移動が抑制され管類の閉塞が部分的であり、致命的な全身の通水障害を起こさないために枯死には至らないという。共に抵抗性だが分類学的には遠縁の[[ストローブマツ]](''Pinus strobus'')と[[テーダマツ]](''P. taeda'')を観察し比較した結果では、抵抗性種であっても種類によってその防御機構が異なっていることを示唆するような報告がある<ref> T. Yamada and S. Ito (1993)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002736651 Chemical Defense Responses of Wilt-Resistant Pine Species,''Pinus strobus'' and ''P.taeda'',against ''Bursaphelenchus xylophilus'' Infection.] 日本植物病理學會報 59(6), 666-672.</ref>。


近年、この閉塞の原因は線虫や細胞による物理的な管の詰まりではなく、[[キャビテーション]]とって細い管内に気泡が発生することにより管内部に空洞が形成され、樹液の流れを妨げること(エンボリズム)が継続的に発生していることが明らかになってきた<ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002748419 黒田慶子・山田利博・峯尾一彦・田村弘忠.(1989)マツ材線虫病の病徴進展におけるキャビテーションの影響. 日本植物病理学会報54(5),606-615.]</ref>。キャビテーションによる仮道管の閉塞自体は健全個体でも見られるが一時的である。なぜ継続的なキャビテーションが発生するのかは分かっていない。線虫もしくは線虫に抵抗したマツが作り出す毒素説、、菌類などの第三者が関わる説、樹液が変性し[[表面張力]]を失う説などがある。
近年、この閉塞の原因は線虫や細胞による物理的な管の詰まりではなく、[[キャビテーション]]という現象によって細い管内に気泡が発生することにより管内部に空洞が形成され、この空洞が栓の役割を果たして樹液の流れを妨げること(ガスエンボリズム=気体塞栓症)が継続的に発生していることが明らかになってきた<ref>黒田慶子・山田利博・峯尾一彦・田村弘忠.(1989)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002748419 マツ材線虫病の病徴進展におけるキャビテーションの影響.] 日本植物病理学会報54(5),606-615.</ref>。キャビテーションによる仮道管の閉塞自体は健全個体でも乾燥時等に見られるが一時的であれば可逆的である。なぜ継続的なキャビテーションが発生してしまうのかは分かっていない。線虫もしくは線虫に抵抗したマツが作り出す毒素説、、菌類などの第三者が関わる説、樹液が変性し[[表面張力]]を失う説などがある。


キャビテーション・エンボリズムの診断方法として着色溶液をマツに吸わせてから切断して断面を観察するという古典的方法の他にも、水が途切れる際に発生する音の一種、[[アコースティック・エミッション]](Acoustic Emission, AE)を観測するという非破壊的方法が提案・実用化されており<ref>池田武文 (1994) [http://ci.nii.ac.jp/naid/110002830601 樹木に発生するキャビテーションのアコースティック・エミッション法による検出]. 日本林學會誌 76(4): 364-366.</ref>、蒸散速度や光合成速度の低下を観察するという従来からの非破壊的方法に加えてこのような面からも樹木の水分異常を観測できるようになってきている。
線虫は病原性を持ちマツを枯らすことが出来るが、他のマツへの移動手段を持たない。これを助けるのがヒゲナガカミキリ属(''Mochamus'')のカミキリムシである。線虫はカミキリムシが蛹の時期のカミキリムシの気門に侵入し、羽化したカミキリムシと共に他のマツへと移る。


線虫は病原性を持ちマツを枯らすことが出来るが、他のマツへの移動手段を持たない。これを助けるのがヒゲナガカミキリ属(''Monochamus'')のカミキリムシである。線虫は蛹室内にいるカミキリムシ新成虫の気門に侵入し、脱出したカミキリムシと共に他のマツへと移る。
=== 線虫 ===

元々は北米原産種で1930年代にアメリカ産の[[ダイオウマツ]](''Pinus palustris'')から発見された。体長1mmほどの三日月形で雌雄の区別がある。餌はマツの[[柔組織|柔細胞]]と[[菌類]]であり、実験室内では菌類を餌に培養することが可能である。カミキリムシ(以下カミキリ)の蛹の気門に入った線虫はカミキリ成虫が羽化するまで待つ。カミキリが羽化し、成虫が餌として齧る健康なマツの若枝から健康なマツの樹体内に侵入する。この時期は後述のカミキリの生活環にもよるが、一般に5―8月の初夏~盛夏の時期である。マツ体内では樹脂道を使い移動、交尾・産卵を繰り返しながら増殖する。このとき抵抗性の種では線虫の移動は部分的であるが、感受性の種は全身に移動し分布するようになる。また、線虫の増殖は感受性種であっても最初は穏やか、マツが目に見えて弱り始めてから爆発的に増えると言う。マツは線虫の侵入(感染)から2週間程度で樹脂の分泌が減少を始め、2-3カ月程度で急激な葉の変色と枯死に至る。弱ったマツはカミキリの格好の産卵場所であり、カミキリが産卵に来る。線虫は枯死木の中で青変菌などを食べながら増殖しカミキリに乗り移る機会を伺う。年が明け産みつけられた卵が成長し蛹になると線虫は蛹の気門に潜り込み新しいマツへの感染を繰り返す。
=== 病原線虫 ''Bursaphelenchus xylophilus'' ===
元々は北米原産種で1930年代にアメリカ・[[ルイジアナ州]]で現地原産の[[ダイオウマツ]](''Pinus palustris'')から発見され、当初は''Aphelenchoides xylophilus''として記載された<ref>Steiner G., Burhrer E. M., (1934) ''Aphelenchoides xylophilus'', n. sp., a nematode associated with blue-stain and other fungi in timber. Journal of Agriculture Research 48944951.</ref>が、その後''Bursaphelenchus''属に移された。日本で見つかりマツへの病原性を示す線虫は前述のように''Bursaphelenchus lignicolous''として新種記載されたが、これも後に移動され同一種扱いとなっている。

''B. xylophilus''は体長1mmほどの三日月形で雌雄の区別がある。餌はマツの[[柔組織|柔細胞]]と[[菌類]]であり、[[セルロース]]分解酵素(セルラーゼ)を分泌してマツの細胞を破壊・摂取する。実験室内では菌類だけを餌に培養することが可能である。実験室内での培養温度は餌にする菌類の種類にもよるが15℃以上で増殖、25℃程度で活発に増殖するという<ref>堂園安生・清原友也 (1971) 菌糸培養法におけるマツノザイセンチュウの増殖温度. 日本森林学会九州支部研究論文 25: 160-161. </ref>。ただし、何世代にもわたって実験室内で培養し続けると病原性と増殖力が著しく低下してしまうという報告がある<ref name="清原 (1976)">清原友也 (1976) [http://doi.org/10.14855/jjn1972.6.56 マツノザイセンチュウの継代培養による病原性の低下]. 日本線虫学会誌6: 56-59.</ref>。野外においても病原性の異なる系統が共存しているという<ref>Kiyohara, T., and Bolla, R., I., (1990)Pathogenic variability among populations of the pinewood nematode, ''Bursaphelenchus Xylophilus''. Forest Science 36(4): 1061-1076.</ref>。病原性の違いの一つにセルロース分解酵素の強弱の差があるとされる<ref>小島克己・上條厚・益守眞也・佐々木惠彦 (1994) [http://ci.nii.ac.jp/naid/110002830587 病原力の異なるマツノザイセンチュウの分泌するセルラーゼの性質]. 日本森林学会誌76(3): 258-262.</ref>。

カミキリムシ(以下カミキリ)の蛹の気門に入った線虫はカミキリ成虫が羽化するまで待つ。カミキリが羽化し、成虫が餌として齧る健康なマツの若枝から健康なマツの樹体内に侵入する<ref name="森本桂・岩崎厚(1972)"> 森本桂・岩崎厚(1972)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002834619 マツノザイセンチュウ伝播者としてのマツノマダラカミキリの役割]. 日本林學會誌 54(6): 177-183.</ref>。この時期は後述のカミキリの生活環にもよるが、一般に5―8月の初夏~盛夏の時期である。マツ体内では樹脂道を使い移動<ref>真宮靖治(1980)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002840748 マツノザイセンチュウの接種による当年生アカマツ苗の発病とその病態解剖. ] 日本林学会誌62(5):176-183.</ref>、交尾・産卵を繰り返しながら増殖する。このとき抵抗性の種では線虫の移動は部分的であるが、感受性の種は全身に移動し分布するようになる。また、線虫の増殖は感受性種であっても最初は穏やか、マツが目に見えて弱り始めてから爆発的に増えると言う。マツは線虫の侵入(感染)から2週間程度で樹脂の分泌が減少を始め、2-3カ月程度で急激な葉の変色と枯死に至る。弱ったマツはカミキリの格好の産卵場所であり、カミキリが産卵に来る。線虫は枯死木の中で青変菌などを食べながら増殖し<ref name="マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌(1)">小林享夫・佐々木克彦・真宮靖治(1974)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002834748 マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌(1).] 日本林學會誌 56(4), 136-145.</ref><ref name="マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌(2)">小林享夫・佐々木克彦・真宮靖治(1975)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002840324 マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌(2).] 日本林學會誌 57(6), 184-193.</ref>カミキリに乗り移る機会を窺う。年が明けカミキリが蛹から羽化して成虫になる際に線虫はカミキリ気門に潜り込みカミキリと共に新しいマツへと移る。


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File:Bursaphelenchus xylophilus spicule.jpg|雄線虫と突起状の生殖器
File:Bursaphelenchus xylophilus spicule.jpg|雄線虫と突起状の生殖器
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==== ニセマツノザイセンチュウ ''Bursaphelenchus mucronatus'' ====
==== 類縁の在来線虫 ====
マツノザイセンチュウは北米原産の外来種とされるが、日本には在来種として同属のニセマツノザイセンチュウ ''B. mucronatus'' Mamiya et Enda が分布している。本種はほとんど病原性を持たず自らマツに病気を起こすことはできないため、すでに何らかの理由で衰弱していたマツを生息場所にしている<ref>石橋信義 編著. (2003) 線虫の生物学. 東京大学出版会. 東京.</ref>。マツノマダラカミキリも同様で、衰弱して樹脂などによる防御力の弱まったマツに産卵するのが本来の生活様式であった。ニセマツノザイセンチュウもマツノマダラカミキリを媒介者とするが、マツノザイセンチュウとは異なりカミキリを離脱するのは後食時ではなく主に産卵時である。つまり、健全なマツを発病させて媒介者であるカミキリを呼ぶ代わりに、衰弱したマツに媒介者と同時に侵入していると考えられている。ニセマツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリは、マツ林に時折生ずる被圧木や折損枝、風倒木などの衰弱木や新鮮枯死材を利用して、細々と生活していた生物であると考えられている。
マツノザイセンチュウは北米原産の外来種とされるが、日本には在来種として同属のニセマツノザイセンチュウ ''B. mucronatus'' Mamiya et Enda が分布している。本種はほとんど病原性を持たず自らマツに病気を起こすことはできないため、すでに何らかの理由で衰弱していたマツを生息場所にしている<ref>石橋信義 編著. (2003) 線虫の生物学. 東京大学出版会. 東京.</ref>。マツノマダラカミキリも同様で、衰弱して樹脂などによる防御力の弱まったマツに産卵するのが本来の生活様式であった。ニセマツノザイセンチュウもマツノマダラカミキリを媒介者とするが、マツノザイセンチュウとは異なりカミキリを離脱するのは後食時ではなく主に産卵時である。つまり、健全なマツを発病させて媒介者であるカミキリを呼ぶ代わりに、衰弱したマツに媒介者と同時に侵入していると考えられている。ニセマツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリは、マツ林に時折生ずる被圧木や折損枝、風倒木などの衰弱木や新鮮枯死材を利用して、細々と生活していた生物であると考えられている。


=== カミキリムシ ===
==== その他の類縁線虫 ====
線虫という生き物は非常に多種類が知られ、土壌中で腐植を食べるような物から昆虫や動物に寄生して病気を引き起こすものまでいろいろである。''Burusaphelenchus''属線虫は生態面で植物寄生性であり、媒介を昆虫に頼るのを特徴としている。現在100種以上が知られており、大きく3グループに分けられるという<ref name="神崎・竹本(2012)">神崎菜摘・竹本周平(2012)[http://ci.nii.ac.jp/naid/130003369349 ''Bursaphelenchus''属線虫の植物病原性と媒介者の生活史特性の関連.] 日本森林学会誌94(6): 299-306.''</ref>。日本においてはマツノザイセンチュウ、ニセマツノザイセンチュウの他にも、[[ウコギ科]]樹木に付くタラノザイセンチュウ (''Burusaphelenchus luxuriosae'')、[[クワ]]に付くクワノザイセンチュウ (''B.conicaudatus'')などが知られる。宿主に対する病原性は一般的に低く、何らかの原因で衰弱していたものを枯死に追い込むことが出来る程度のものが多いとされる。マツ属枯れ木で見つかる''B. doui''などは病原性は無いのではないかとも言われる種もある。しかしながら、中には高い病原性を持つものも存在し、特に有名なのが本病の''B. xylophilus''と[[中南米]]や[[カリブ海]]諸国の[[ヤシ]]類[[プランテーション]]で赤輪病(英名: red ring disease)を引き起こし大きな被害を出している''B. cocophilus''の2種。ただし、これら2種共に被害を出しているのは土着の植物ではなく持ち込まれた植物に対してである。最近では他の種でも病原性が比較的強いものも報告されており、マツ類苗木に病原性を示した''B. sexdentati''などがある<ref>G. Skarmoutsos andH. Michalopoulos-Skarmoutsos (2000)[http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1439-0329.2000.00198.x/abstract Pathogenicity of ''Bursaphelenchus sexdentati'', ''Bursaphelenchus leoni'' and ''Bursaphelenchus hellenicus'' on European pine seedlings.] Forest pathology30(3) 149-156. </ref>。
この線虫を媒介するカミキリムシは[[ヒゲナガカミキリ属]](''Mochamus'')に属する。日本ではマツノマダラカミキリ(''Mochamus alternatus'')やカラフトヒゲナガカミキリ(''M. saltuaris'')が関与しているが、後者は前者に比べて線虫の保持数は著しく低く、関与は部分的と言われる。属名の通り両種とも長い触角(ひげ)を持つが、体の方は何れも1-3cm程度と小型。色もマツノマダラは茶色の斑(まだら)模様、カラフトヒゲナガは黒色と地味である。アメリカでの媒介は同属の''M. carolinensis''など数種、スペインでは''M. galloprovincialis'' という種が主に関わっているという。

=== 媒介昆虫 ===
この線虫を媒介するカミキリムシは[[ヒゲナガカミキリ属]](''Monochamus'')に属する。日本ではマツノマダラカミキリ(''Monochamus alternatus'')<ref name="森本桂・岩崎厚(1972)"/>やカラフトヒゲナガカミキリ(''M. saltuaris'')が関与しているが、後者は前者に比べて線虫の保持数は著しく低く、関与は部分的と言われる。属名の通り両種とも長い触角(ひげ)を持つが、体の方は何れも1-3cm程度と小型。色もマツノマダラは茶色の斑(まだら)模様、カラフトヒゲナガは黒色と地味である。アメリカでの媒介は同属の''M. carolinensis''など数種、スペインでは''M. galloprovincialis'' という種が主に関わっているという。マツノザイセンチュウの媒介では脇役のカラフトヒゲナガカミキリではあるが、ニセマツノザイセンチュウの媒介では主役であり主要な媒介昆虫であるとされる<ref>軸丸祥大(1996)[http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/ja/00000690 カラフトヒゲナガカミキリの個体群動態とニセマツノザインチュウの伝播に関する研究 : 冷涼な地域におけるマツ材線虫病激害化の阻害過程]. 広島大学総合科学部紀要4理系編22(4), 191-193.</ref>。

これらのカミキリの成虫は特に弱った木や枯死したばかりの木に好んで産卵し、幼虫はマツ(正確にはマツ属以外のマツ科植物も食べる)の材を食べて育つ。産卵は晩春から夏にかけて行われる。幼虫は初め樹皮直下の組織を食べるが、冬になるとより内部に潜り込む。冬になるまでに一通りの成長を終えた幼虫はさなぎを経て、6月-7月にかけて羽化する。カラフトヒゲナガの場合はもう少し早いという<ref>越智鬼志夫(1969)[http://ci.nii.ac.jp/naid/130003427697 マツ類を加害するカミキリムシ類の生態 (2).] 日本林學會誌 51(7), 188-192.</ref>。成虫の餌はマツの若い枝であり、材から脱出するとこれを食べに向かう(昆虫学の用語では羽化後の摂食を後食と言う)。後食をしていくうちに性成熟したカミキリは繁殖相手を求め始め、やがて交尾・産卵し夏の終わりには姿を消す。

マツ枯れ被害が確認されていない北海道においてもシラフヨツボシヒゲナガカミキリ(''M. urussovii'')という近縁種が分布する。マツ属樹木に乏しい北海道の環境のためか、この種が餌として利用するのは[[マツ科]][[トウヒ属]](''Picea'')の[[エゾマツ]](''Picea jezoensis'')や[[アカエゾマツ]](''Picea glehnii'')、同科[[モミ属]](''Abies'')の[[トドマツ]](''Abies sachalinensis'')だという。このカミキリはこれら樹木の害虫として認識されているが、線虫が北海道に侵入した場合に線虫を媒介するのかどうかについてはよくわかっていない。ただし、この種はニセマツノザイセンチュウをエゾマツやトドマツに媒介することは確認されている<ref>Togasi K., Taga Y., Iguchi, K., Aikawa T. (2008) [http://ci.nii.ac.jp/naid/10029315838 ''Bursaphelenchus mucronatus'' (Nematoda : Aphelenchoididae) vectored by ''Monochamus urussovi ''(Coleoptera : Cerambycidae) in Hokkaido, Japan.] Journal of Forest Research 13(2), 127-131.</ref>。


他の''Bursaphelenchus''属線虫を媒介する昆虫には[[カミキリムシ]]、[[キクイムシ]]、[[ゾウムシ]]、[[クワガタムシ]]、ある種のハナバチ等が知られるという<ref name="神崎・竹本(2012)"/>。
これらのカミキリの成虫は特に弱った木や枯死したばかりの木に好んで産卵し、幼虫はマツ(正確にはマツ属以外のマツ科植物も食べる)の材を食べて育つ。産卵は晩春から夏にかけて行われる。幼虫は初め樹皮直下の組織を食べるが、冬になるとより内部に潜り込む。冬になるまでに一通りの成長を終えた幼虫はさなぎを経て、6月-7月にかけて羽化する。カラフトヒゲナガの場合はもう少し早いという。成虫の餌はマツの若い枝であり、材から脱出するとこれを食べに向かう(昆虫学の用語では羽化後の摂食を後食と言う)。後食をしていくうちに性成熟したカミキリは繁殖相手を求め始め、やがて交尾・産卵し夏の終わりには姿を消す。


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=== 青変菌 ===
=== 青変菌 ===
青変菌は名前の通り木材を青く変色させることで知られる。マツ枯れによる枯死木を伐採すると切り口が青く変色していることが多く、かつては青変菌がマツ枯れの主原因ではないかとも言われていたこともある。実際にニレ立枯病やアメリカ西部のキクイムシが引き起こすコントルタマツ(''Pinus contorta'')の病気などのように青変菌が病原の樹木の病気もある。しかしマツ枯れの場合マツが枯死してから青変菌が増殖することなどから主たる原因ではないとされた。マツ枯れ材に青変菌が見られるのは主にカミキリムシやキクイムシが体に付けて持ち込むからだという。
青変菌は名前の通り木材を青く変色させることで知られる。マツ枯れによる枯死木を伐採すると切り口が青く変色していることが多く、かつては青変菌がマツ枯れの主原因ではないかとも言われていたこともある。日本では青変菌は木材の経済的価値を落とす菌として有名だが、世界的みると欧米の[[ニレ属]]樹木に壊滅的被害を出し続けている[[ニレ立枯病]](オランダニレ病)やアメリカ西部のキクイムシの一種(''Dendroctonus ponderosae'')が引き起こすコントルタマツ(''Pinus contorta'')の病気などのように青変菌が病原の樹木の病気もある。しかしマツ枯れの場合マツが枯死してから青変菌が増殖することなどから主たる原因ではないとされた<ref>黒田慶子・伊藤進一郎(1992)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110002830443 クロマツに侵入後のマツノザイセンチュウの動きとその他の微生物相の変遷.] 日本林学会誌74(5): 383-389.</ref>。マツ枯れ材に青変菌が見られるのは主にカミキリムシやキクイムシが体に付けて持ち込むからだという。

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File:Blue stain fungus 01.jpg|青変菌の繁殖した樹木の切断面、マツ枯れ枯死木もこのようになることが多い
File:Dutch Elm Disease affecting a mature English Elm at Wst Point, NY June 2010.jpg|世界的に有名なニレ立枯病(オランダニレ病)
File:Beetle kill forest colorado.jpg|キクイムシと青変菌により枯死した大量のコントルタマツ. アメリカ・[[コロラド州]]
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=== その他の原因説 ===
線虫は[[コッホの原則]]を満たし大規模なマツ枯れを引き起こしている原因であることはほぼ間違いないが、原因・主因は他にあるとする見方も少ないながら存在する。線虫以外の病原体説、大気汚染説、酸性雨説、土壌の富栄養化によるマツの根の衰弱説などが特に有名。これらの要因でマツが衰弱時に枯死することは確かにあり、実際の山林のマツ枯れ被害には線虫にこれらの要因を加えた複合的な問題が存在すると考えられている。
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File:Rhizina undulata.JPG|キノコの一種[[ツチクラゲ]]はマツを枯らすことがある
File:Armillaria mellea, Honey Fungus, UK 1.jpg|[[ナラタケ]]類もマツを枯らすことがある
File:Acid rain woods1.JPG|酸性雨に枯死した樹木。[[チェコ]]
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== 発病に関する因子 ==
== 発病に関する因子 ==
=== マツの種類と感受性 ===
=== マツの種類と感受性 ===
マツの種類により線虫への感受性に差がある。日本産種は何れも感受性であり、特に[[クロマツ]](''Pinus thunbergii'')や[[チョウセンゴヨウ]](''P. koraiensis'')は弱い。線虫が天然分布する北米産種は特に東部に分布する種を中心に線虫に抵抗性を示すものが多い。興味深いことにアジア産種であっても抵抗性を示す種がいくつか知られる、逆に北米種であっても西部やメキシコに分布するものを中心に弱いものもある。以下、古野(1982)<ref>[http://hdl.handle.net/2433/191761 古野東洲.(1982)外国産マツ属の虫害に関する研究 : 第7報 マツノザイセンチュウにより枯死したマツ属について. 京都大学農学部演習林報告54, 16-30.]</ref>や清原・徳重(1971)<ref name="マツ生立木の対する線虫接種試験"/>に基づいて感受性についてのリストを示す。な、接種時期や接種時の樹齢などにより差があり、抵抗性種であっても苗木に接種すると枯れる場合があるので参考程度にされたい。
マツの種類により線虫への感受性に差がある。日本産種は何れも感受性が高く、特に[[クロマツ]](''Pinus thunbergii'')や[[チョウセンゴヨウ]](''P. koraiensis'')は弱い。線虫が天然分布する北米産種は特に東部に分布する種を中心に線虫に抵抗性を示すものが多い。興味深いことにアジア産種であっても抵抗性を示す種がいくつか知られる、逆に北米種であっても西部やメキシコに分布するものを中心に弱いものもある。以下、古野(1982)<ref>古野東洲.(1982)[http://hdl.handle.net/2433/191761 外国産マツ属の虫害に関する研究 : 第7報 マツノザイセンチュウにより枯死したマツ属について.] 京都大学農学部演習林報告54, 16-30.</ref>における野外での観察による結果を基に、二井・古野(1979)<ref>二井一禎・古野東洲(1979)[http://hdl.handle.net/2433/191693 マツノザイセンチュウに対するマツ属の抵抗性.] 京都大学農学部演習林報告51, 23-36.</ref>や清原・徳重(1971)<ref name="マツ生立木の対する線虫接種試験"/>も加えて感受性についてのリストを示す。人工的線虫接種試験とカミキリの嗜好が加わる野外観察では結果が変わることが予想される。また線虫接種試験では接種時の樹齢や接種量などにより差があり、抵抗性種であっても苗木に接種したり、過剰に接種すると枯れる場合がある。ゆえに抵抗性の強弱は研究者によって多少の相違があるので参考程度にされたい。


種名の後はその種の主な分布地を示す、米東=アメリカ大陸東部、米西=アメリカ大陸西部・メキシコ、亜=アジア、欧=ヨーロッパ
種名の後はその種の主な分布地を示す、米東=アメリカ大陸東部、米西=アメリカ大陸西部・メキシコ、亜=アジア、欧=ヨーロッパ
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:[[クロマツ]](''P. thunbergii''、亜)、[[チョウセンゴヨウ]](''P. koraiensis''、亜)、[[リュウキュウマツ]](''P. luchuensis''、亜)、[[ヨーロッパクロマツ]](''P. nigra''、欧)、[[モンタナマツ]](''P. mugo''、欧)、''P. muricata''(米西)、''P. leiophylla''(米西)
:[[クロマツ]](''P. thunbergii''、亜)、[[チョウセンゴヨウ]](''P. koraiensis''、亜)、[[リュウキュウマツ]](''P. luchuensis''、亜)、[[ヨーロッパクロマツ]](''P. nigra''、欧)、[[モンタナマツ]](''P. mugo''、欧)、''P. muricata''(米西)、''P. leiophylla''(米西)


このリストには載せてないが[[ハイマツ]](''P. pumila'')や[[屋久島]]・[[種子島]]に分布する絶滅危惧種[[ヤクタネゴヨウ]](アマミゴヨウ、''P. amamiana'')<ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110001888705 金谷整一・中村克典・秋葉満輝・寺川眞理・池亀寛治・長野広美・浦辺菜穂子・浦辺誠・大山末広・小柳剛・長野大樹・野口悦士・手塚賢至・手塚田津子・川上哲也・木下大然・斎藤俊浩・吉田明夫・吉村充史・吉村加代子・平山未来・山口恵美・稲本龍生・穴井隆文・坂本法博・古市康廣.(2005)種子島木成国有林におけるマツ材線虫病で枯死したヤクタネゴヨウの伐倒駆除. 保全生態学研究10, 77-84.]</ref>も感受性である。ただし、ハイマツなどは比較的寒冷地に分布するために実験室以外の野外で影響を受けることは今のところあまりないとされる。
このリストには載せてないが[[ハイマツ]](''P. pumila'')や[[屋久島]]・[[種子島]]に分布する絶滅危惧種[[ヤクタネゴヨウ]](アマミゴヨウ、''P. amamiana'')<ref>金谷整一・中村克典・秋葉満輝・寺川眞理・池亀寛治・長野広美・浦辺菜穂子・浦辺誠・大山末広・小柳剛・長野大樹・野口悦士・手塚賢至・手塚田津子・川上哲也・木下大然・斎藤俊浩・吉田明夫・吉村充史・吉村加代子・平山未来・山口恵美・稲本龍生・穴井隆文・坂本法博・古市康廣.(2005)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110001888705 種子島木成国有林におけるマツ材線虫病で枯死したヤクタネゴヨウの伐倒駆除.] 保全生態学研究10, 77-84.</ref>も感受性である。ただし、ハイマツなどは比較的寒冷地に分布するために実験室以外の野外で影響を受けることは今のところあまりないとされる。


また、マツ属以外の[[マツ科]]樹木のうち[[モミ属]](''Abies'')、[[トウヒ属]](''Picea'')<ref>[http://www2.pref.iwate.jp/~hp1017/kenkyu/matsukuimushi.htm 岩手県林業技術センター(2005)ドイツトウヒに発生したマツ材線虫病. 林業技術情報No.21]</ref>、[[カラマツ属]](''Larix'')、[[ヒマラヤスギ属]](''Cydrus'')の一部樹木についてマツノザイセンチュウによる枯死例が報告されている。
また、マツ属以外の[[マツ科]]樹木のうち[[モミ属]](''Abies'')、[[トウヒ属]](''Picea'')<ref>[http://www2.pref.iwate.jp/~hp1017/kenkyu/matsukuimushi.htm 岩手県林業技術センター(2005)ドイツトウヒに発生したマツ材線虫病. 林業技術情報No.21]</ref>、[[カラマツ属]](''Larix'')、[[ヒマラヤスギ属]](''Cydrus'')の一部樹木についてマツノザイセンチュウによる枯死例が報告されている。
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マツ林の放棄に伴う土壌の富栄養化も間接的誘因となることが以前より示唆されている。健全なマツは吸収根のほとんどが[[外菌根]]となっており、それにより養分・水分の乏しい環境に適応しているとされているが、土壌の富栄養化によって吸収根は土壌表層に集まり、なおかつ菌根の発達が悪くなる。土壌の表層は夏の乾燥の影響を受けやすい部分でもあり、このような状態では水ストレスに敏感になると考えられている。
マツ林の放棄に伴う土壌の富栄養化も間接的誘因となることが以前より示唆されている。健全なマツは吸収根のほとんどが[[外菌根]]となっており、それにより養分・水分の乏しい環境に適応しているとされているが、土壌の富栄養化によって吸収根は土壌表層に集まり、なおかつ菌根の発達が悪くなる。土壌の表層は夏の乾燥の影響を受けやすい部分でもあり、このような状態では水ストレスに敏感になると考えられている。

== 松枯れの蔓延とその影響 ==
=== 生態面 ===
マツ枯れの蔓延によってクロマツ林が壊滅し、広葉樹が侵入してきた海岸の事例では上層の構成種の変化だけでなく、下層の植生や土壌成分に変化があったことが報告されている。<ref>藤田恵美・中田誠 (2001) [http://ci.nii.ac.jp/naid/110002830964 海岸砂丘地のクロマツ林における広葉樹の混交による立地環境の変化 -新潟県下越地方の事例-]. 日本森林学会誌83(2): 84-92. </ref>。

=== 人間生活 ===


== 日本における防除方法とそれに対する批判 ==
== 日本における防除方法とそれに対する批判 ==
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==== カミキリムシの駆除 ====
==== カミキリムシの駆除 ====
[[File:Beauveria.jpg|''Beauveria bassiana''は多犯性で様々な宿主に感染する。これはバッタだが、カミキリも同じ菌が殺す|300px|thumb]]
線虫を媒介するカミキリムシを駆除し材線虫病の拡大を防ぐ方法、幼虫・成虫それぞれに方法がある。
線虫を媒介するカミキリムシを駆除し材線虫病の拡大を防ぐ方法、幼虫・成虫それぞれに方法がある。


幼虫を標的としたものとしては、カミキリが衰弱状態や枯死したばかりのマツに好んで産卵する性質を利用し、秋から翌年春にかけて枯死したばかりの木を伐採する方法がある。その後伐採木の焼却、粉砕、もしくは薬剤燻蒸によって材の中のカミキリ幼虫を殺す。なお、薬剤燻蒸の場合は幼虫が材内部に食い進む冬以前に行わないと殺虫効率が悪いという。これらは「伐倒駆除」と呼ばれ、林業的な仕事の少い時期に行るなの利点がる。
幼虫を標的としたものとしては、カミキリが衰弱状態や枯死したばかりのマツに好んで産卵する性質を利用し、秋から翌年春にかけて枯死したばかりの木を伐採する方法がある。その後伐採木の焼却、粉砕、もしくは薬剤散布によって材の中のカミキリ幼虫を殺す。なお、薬剤散布の場合は幼虫が材内部に食い進む冬以前に行わないと殺虫効率が悪いという。これらは「伐倒駆除」と呼ばれ重労働である。近年薬剤散布方法が見直され、被害木を適当大きさ玉切りしたあと薬剤散布とビニールシートでの被覆をセットでうようになってきており、単な散布と言うより燻蒸に近くった。この方法の利点として薬剤の飛散なく殺虫効率も高いこと、さらに破砕や焼却といった作業に比べてその場で処理できることが挙げられる。薬剤には[[カルバミン酸]]系化合物(通称カーバム剤・カーバメート剤、商品名NCS等)などが使われる。


成虫を標的にしたものとしては成虫の羽化してくる初夏(5-7月)に、カミキリが後食するマツの若い枝がある樹冠部に殺虫剤を散布し、カミキリを殺すことで線虫の感染を防ぐというものである。後食の開始と線虫がカミキリから脱出しマツに感染するのには僅かではあるがタイムラグがあるのでこの間にカミキリを殺すことは感染防止に有効とされる。主に大型噴霧器による地上からの散布か[[ヘリコプター]]による空中散布が採られる、周辺の[[ドリフト (農薬)|ドリフト被害]]などからの批判もある。最近では薬の他に[[昆虫病原糸状菌]]、特にその中でも''Beauveria''属菌を使う殺虫方法なども提案されている。他にはマツが弱っ時に発する匂いを模たもので産卵期カミキリを誘因する剤などもある。マツノマダラカミキリでの誘因調査事例では比較上の方によるとい<ref>上田明良.(1998)マダラコールを用いた誘因トラップの設置高別捕獲調査. 森林応用研究(7)109-112.</ref>
成虫を標的にしたものとしては成虫の羽化してくる初夏(5-7月)に、カミキリが後食するマツの若い枝がある樹冠部に殺虫剤を散布し、カミキリを殺すことで線虫の感染を防ぐというものである。後食の開始と線虫がカミキリから脱出しマツに感染するのには僅かではあるがタイムラグがあるので<ref name="森本桂・岩崎厚(1972)"/>この間にカミキリを殺すことは感染防止に有効とされる。主に大型噴霧器による地上からの散布か[[ヘリコプター]]による空中散布が採られる。薬剤には後述のように農薬の定番[[有機リン化合物|有機リン系]]系か最近はそれに比べて人畜毒性の低いと言われる[[ネオニコチノイド]]系が使われる。散布には周辺の[[ドリフト (農薬)|ドリフト被害]]などからの批判もある。また、農薬の種類によっては[[森林認証制度]]を利用できなくなる場合がある。最近では薬の他に[[昆虫病原糸状菌]]、特にその中でも''Beauveria''属菌を使う殺虫方法なども提案されている。たし、病原菌も農同様非選択性性格が強様々な昆虫を殺してしまう。


カミキリ特に幼虫時期を対象とした天敵動物による防除、いわゆる[[生物農薬]]についても研究が行われているが、広く実用化されたものは無い。鳥類ではキツツキの一種の[[アカゲラ]]<ref>中村充博・鈴木祥悟(2007)アカゲラ誘致のための人工巣丸太の架設実験. 岩手県立大学総合政策9(1), 49-58.</ref>、寄生性・捕食性昆虫として[[ホソカタムシ]]類<ref>岡本安順,(1999)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110009497592 マツノマダラカミキリの天敵昆虫サビマダラオオホソカタムシの寄生状況と生態調査.] 森林応用研究(8): 229-232.</ref><ref>喜友名朝次(2009)[http://ci.nii.ac.jp/naid/120005321945 松くい虫天敵昆虫防除技術開発.] 沖縄県研究報告52: 12-15.</ref><ref>牧本卓史(2011)サビマダラオオホソカタムシの松くい虫防除への適用. 岡山県農林水産総合センター研究報告27: 73-82.</ref>、[[コクヌスト]]類<ref>上田明良・藤田和幸・浦野忠久・山田倫章(1999)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110009497574 オオコクヌスト成虫放虫によるマツノマダラカミキリ捕食実験.] 森林応用研究 (8): 169-172.</ref>、[[寄生蜂]]<ref>岡本安順(1997)[http://ci.nii.ac.jp/naid/110009497464 スギカミキリ・マツノマダラカミキリに対するクロアリガタバチの寄生実験.] 森林応用研究 (6), 131-134</ref>等が注目されており、生息密度を上げることや効率的な捕食・寄生を行う方法などが研究されている。線虫の移動を助けるカミキリではあるが、ある種の線虫はカミキリに寄生する。マツノマダラカミキリから見つかった線虫は''Contortylenchus genitalicola''として新種記載され<ref>H. Kosaka, and N. Ogura, (1993) ''Contortylenchus genitalicola'' n.sp.(Tylenchida:Allantonematidae)from the Japanese Pine Sawyer, ''Monochamus alternatus''(Coleoptera:Cerambycidae). 日本応用動物昆虫学会誌28(4):423-432.</ref>、しかも卵巣に寄生するということから不妊化効果が期待されたが、完全な不妊雌成虫を作り出すのは難しくこの計画はとん挫した。なお、海外の事例ではオセアニアにおける北米原産マツ類に枯死被害をもたらす侵入昆虫[[ノクチリオキバチ]](''Sirex noctilio'')においてキバチ雌成虫を不妊化する寄生線虫が見つかっており<ref>Bedding R. A. (1968) ''Deladenus wilsoni'' n. sp. and ''D. siricidicola'' n. sp. (Neotylenchidae), entomophagous-mycetophagous nematodes parasitic in siricid woodwasps. Nematologica 14: 515-525.</ref>、この線虫を用いた被害のコントロールも実現している<ref>Bedding, R.A., and Akhurst R. J., (1971)Use of the nematode ''Deladenus siridicola'' in the biological control of ''Sirex noctilio'' in Australia. Australian Journal of Entomology 13: 129-135.</ref>。また、キバチの線虫とは属が異なるが、日本においても[[スズメバチ]]女王蜂を不妊化する寄生線虫が見つかっている<ref>Sayama, K., Kosaka, H. and Makino, S., (2007) The first record of infection and sterilization by the nematode ''Sphaerularia'' in hornets (Hymenoptera, Vespdiae, Vespa). Insectes Sociaux54: 53-55.</ref>。
特定の林分でマツ枯れを防除する場合、侵入初期に異常を示した少数のマツを的確に伐倒処理すれば、林内で感染サイクルが回って被害が拡大するのを防ぐことができる。しかし近隣に激害状態の林分があれば、そこから線虫保持カミキリが侵入することは防げない。林内でカミキリが発生して激害とならないよう薬剤散布などの手法も併用して駆除しつつカミキリの飛来がなくなるまで持ちこたえることができれば、防除は成功する。[[鹿児島県]]の[[吹上浜]]や[[佐賀県]]の[[虹ノ松原]]はそのようにして防除に成功した例である。


寄生線虫に代わって注目されているものに、[[ボルバキア]]がある。ボルバキアは昆虫や線虫に寄生する細菌で宿主雌成虫の産卵により次世代へと繋がるために、宿主昆虫の生殖機構を乗っ取り宿主雌個体、ひいては自分に有利に利用することが多い。他にも犬のフィラリア症では[[フィラリア]]に感染したボルバキアが病原性を高めたり、ある系統のボルバキアが感染した[[ネッタイシマカ]]は[[デング熱]]を媒介しにくくなる、宿主昆虫の寿命を縮めるなどの面白い性質が知られるものもある。近年マツノマダラカミキリを調べた結果、ボルバキアは単なる感染ではなくカミキリの常染色体に組み込まれているといい、[[遺伝子の水平伝播]]を起こしたことが示された<ref>相川拓也, (2012) [http://ci.nii.ac.jp/naid/130003369348 マツノマダラカミキリに残る共生細菌の痕跡]. 日本森林学会誌94(6): 292-298.</ref>。昆虫のような高等生物でこのような水平伝播は珍しいという。ボルバキアは前述のように宿主の生殖機構のコントロール能力を持つことがあるためカミキリについても[[不妊虫放飼]]のような効果があるのではないかという仮説の基で研究が進められている。
発病後一気に枯死に至らず、年が明けた春先、場合によっては夏近くまで生存する個体が稀にある。カミキリ成虫が羽化する時期にこれらの衰弱した個体がある場合、マツが[[アレロケミカル|カイロモン]]となるエタノールや[[テルペン]]類を発して性成熟したカミキリを誘引するため、防除の障害となる。

他にはマツが弱った時に発する匂いを模したもので、産卵期のカミキリを誘因する薬剤などもある。マツノマダラカミキリでの誘因調査事例では比較的上の方によく集まるという<ref>上田明良.(1998)マダラコールを用いた誘因トラップの設置高別捕獲調査. 森林応用研究(7):109-112.</ref>。

特定の林分でマツ枯れを防除する場合、侵入初期に異常を示した少数のマツを的確に伐倒処理すれば、林内で感染サイクルが回って被害が拡大するのを防ぐことができる。しかし近隣に激害状態の林分があれば、そこから線虫保持カミキリが侵入することは防げない。林内でカミキリが発生して激害とならないよう薬剤散布などの手法も併用して駆除しつつカミキリの飛来が充分少なくなるまで持ちこたえることができれば、防除は成功する。[[鹿児島県]]の[[吹上浜]]や[[佐賀県]]の[[虹ノ松原]]はそのようにして防除に成功した例である。ただし、吹上浜については2008年頃から薬剤散布が行われなくなって再び激害化してしまい、図らずも空中散布の有効性が示される結果となった。

発病後一気に枯死に至らず、年が明けた春先、場合によっては夏近くまで生存する個体があり寒冷地では半数以上がこのタイプと言われる。カミキリ成虫が羽化する時期にこれらの衰弱した個体がある場合、マツが[[アレロケミカル|カイロモン]]となるエタノールや[[テルペン]]類を発して性成熟したカミキリを誘引するため、防除の障害となる。

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File:Beauveria.jpg|''Beauveria bassiana''は多犯性で様々な宿主に感染する。これはバッタだが、カミキリも同じ菌が殺す
File:Dendrocopos major 3 (Marek Szczepanek).jpg|アカゲラ
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==== 線虫の駆除 ====
==== 線虫の駆除 ====
薬剤を樹幹に注入する。代表的なものにモランテル(酒石酸塩が商品名グリーンガード)、メスルフェンホス(商品名ネマノーン)、[[レバミゾール]](塩酸塩が商品名センチュリー等)、[[マクロライド]]系と呼ばれ、土壌中の細菌が産生する3種、ネマデクチン(商品名メガトップ)・エマメクチン(商品名ショットワンツー)・ミルベクチン(商品名マツガード)などがある。これらの薬剤の有効成分の多くは人を含む動物における線虫感染症にも用いられており、中には殺虫剤として使われるものもある。効果では線虫増殖抑制作用のものと殺線虫作用のものに大別される。その他の薬でも効くものがあり、線虫も人や昆虫と同じく[[アセチルコリン]]を[[神経伝達物質]]として使うので神経伝達作用を阻害する作用の薬、例えばアセチルコリンの速やかな分解を阻害する有機リン剤なども線虫に有害である<ref>松浦邦昭・細野隆次(1987)[http://ci.nii.ac.jp/naid/130004298648 マツノザイセンチュウのアセチルコリンエステラーゼの特性と防除剤によるその活性阻害]. 日本線虫学会誌17: 17-22.</ref><ref>小倉信夫(2004)[http://ci.nii.ac.jp/naid/40006602182 培養条件下でのマツノザイセンチュウの増殖に対する数種殺虫剤の抑制効果]. 日本線虫学会誌34(2): 99-102</ref>。
殺線虫剤や線虫増殖抑制剤を樹幹に注入する。材線虫病は感染後急激に発症枯死に至り、また管類の閉塞が見られることもあって、投与は線虫の感染前に予防的に行われる。防除効果は極めて高いが幹に傷を付けることへの景観的問題、薬剤費用、1-3年に一回の継続的な投与が必要などの欠点があり、広範囲に用いるのは現実的ではない。主に各地の銘木や貴重な個体群、個人所有の庭木などに対して用いられる。


材線虫病は感染後急激に発症枯死に至り、また管類の閉塞が見られることもあって、投与は線虫の感染前に予防的に行われることが多い。防除効果は極めて高いが幹に傷を付けることへの景観的問題、薬剤費用、1-3年に一回の継続的な投与が必要、薬害が出る場合もある等の欠点がある。特に費用面・労働面の負担が農薬散布に比べ大きく広範囲に用いるのは現実的ではない。主に各地の銘木や貴重な個体群、個人所有の庭木などに対して用いられる。

カミキリの場合同様、天敵生物の利用もいくつか研究されているが実用に至ったものは無い。マツ丸太に対して線虫と[[ヒラタケ]]等の[[線虫捕食菌]]を共に接種した結果では、マツノザイセンチュウの増殖を抑制することがしめされている<ref>真宮靖治・平塚美幸・村田政穂(2005)[http://ci.nii.ac.jp/naid/40006921342 木材腐朽菌のマツノザイセンチュウに対する捕食効果.] 日本線虫学会誌 35(1): 21-30.</ref>。また[[トリコデルマ]](''Trichoderma'')属菌や[[アクレモニウム]](''Acremonium'')属菌は線虫に対して有害であるとされる<ref name="マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌(1)"/>。マツノザイセンチュウは系統によって病原性が大きく異なり、また強毒性の系統でも培養を重ねると病原性を失う<ref name="清原 (1976)"/>。この病原線虫の発見者の一人である清原友也は弱毒性系統の線虫を事前に接種しておくと、後に強毒性系統の線虫を接種した時に枯死しにくいという[[ワクチン]]のような誘導抵抗性効果がある<ref>清原友也 (1990) [http://doi.org/10.1271/nogeikagaku1924.64.1251 マツ材線虫病における誘導抵抗性]. 日本農芸化学会誌64(7): 1251-1253.</ref>という面白い現象を報告しているが、これも実用化には至っていない。

他の植物寄生線虫による被害、特に農作物における線虫の被害は土壌病害という扱いになるものが多く、薬剤燻蒸の他にも[[連作]]を避けたり、殺線虫効果のある[[マリーゴールド]]等の植え付け、天地返しなどの伝統的対処法が知られている。細菌の一種[[バチルス・チューリンゲンシス]](''Bacillus thuringiensis'')の産生する毒素は昆虫に有害、人に無害ということで[[BT剤]]などと呼ばれ農薬に用いられてたり、毒素を作り出す遺伝子を農作物に組み込んで[[遺伝子組み換え作物]]として利用されたりしている。近年この毒素が昆虫のみならずある種の線虫にも有害であるという報告がなされており<ref>B. S. Griffiths, S. Caul, J. Thompson, A. N. E. Birch, C. Scrimgeour, M.N. Anderson, J. Corter, A. Messean, C. Sausse, B. Lacroix, P.H. Krogh, (2005) A comparison of soil microbial community structure, protozoa and nematodes in field plots of conventional and genetically modified maize expreessing the ''Bacillus thuringiensis'' Cry1Ab toxin. Plant and soil 275: 135-146. </ref>、農作物だけでなく他の分野への応用が期待される。

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File:ネマノーン (483707052).jpg|薬剤の樹幹注入風景
File:Levamisole2.svg|レバミゾール
File:Emamectins.png|エマメクチン
File:Milbemectin structure.svg|ミルベメクチン
File:Thionazin.svg|チオナジン
</gallery>
==== 被害材の移動制限 ====
==== 被害材の移動制限 ====
在来、外来問わずマツ枯れ被害材の安易な移動は、木材内に線虫保持カミキリがいる可能性を考えると慎むべきである。離島での発生はもちろん、そもそも日本での発生も材内にいた線虫保持カミキリから始まったと考えられている。
在来、外来問わずマツ枯れ被害材の安易な移動は、木材内に線虫保持カミキリがいる可能性を考えると慎むべきである。離島での発生はもちろん、そもそも日本での発生も材内にいた線虫保持カミキリから始まったと考えられている。


日本では森林病害虫等防除法第3条1項5号に基づき移動制限・移動禁止措置が義務付けられているが、平成の時代に入っても[[奄美大島]]など離島部で新規にマツ枯れの報告があるところを見ると守られているとは言い難いのが現状である。日本国外でも''Mochamunos''属カミキリムシの侵入を警戒している国は多く、木材輸出入の際には剥皮や乾燥を求められることが多い。
日本では森林病害虫等防除法第3条1項5号に基づき移動制限・移動禁止措置が義務付けられているが、平成の時代に入っても[[奄美大島]]など離島部で新規にマツ枯れの報告があるところを見ると守られているとは言い難いのが現状である。日本国外でも''Monochamunos''属カミキリムシの侵入を警戒している国は多く、木材輸出入の際には剥皮や乾燥を求められることが多い。


==== 予防的な在来マツの伐採、樹種の切り替え ====
==== 予防的な在来マツの伐採、樹種の切り替え ====
激害林分及び線虫が侵入すれば激害となることが予想される林分は、積極的に伐採して樹種転換を図り、被害拡大を食い止めることも行われている。2006年には青森県においてマツ枯れの北上を阻止するため約2km幅の防除帯を設けマツをすべて除去するという対策が採られた。
激害林分及び線虫が侵入すれば激害となることが予想される林分は、積極的に伐採して樹種転換を図り、被害拡大を食い止めることも行われている。2006年には青森県においてマツ枯れの北上を阻止するために隣接する岩手・秋田の2県のうち、病気の北上の著しい[[秋田県]]との県境に約2km幅の防除帯を設けマツをすべて除去するという対策が採られた。なお、[[青森県]]内では県境から遠いにも拘らず[[蓬田村]]において2010年1月に線虫感染による枯死木が初確認され、久々に新規都道府県での感染確認となった。その後2013年には危惧されていた通り秋田県に隣接する[[深浦町]]の旧[[岩崎村]]地区で枯死木が確認されるなど徐々に被害が出始めている


また、カミキリは線虫の感染に限らず弱ったマツを産卵対象として好むために、林内の競争に負けて弱った個体を間伐等で間引くのはカミキリを誘因・産卵させないために有効とされる。
また、カミキリは線虫の感染に限らず弱ったマツを産卵対象として好むために、林内の競争に負けて弱った個体を間伐等で間引くのはカミキリを誘因・産卵させないために有効とされる。


==== 抵抗性品種の植栽・開発 ====
==== 抵抗性品種の植栽・開発 ====
かつては抵抗性の北米種を植えることが行われた。テーダマツ、寒冷地ではリギダマツが代表的である。特にテーダマツは原産地では樹高40-50mに達することもある大型種で在来アカマツと比べて苗木の成長もきわめて速い<ref>千葉春美・石井幸男・富岡甲子次・飯塚三男.(1963)赤沼におけるテーダマツの成長. 林業試験場報告161号.</ref>などと対マツ枯れ以外の面も期待されたが、風で損傷しやすいことや外来種問題などから現在は廃れてしまった。他にも在来のクロマツにバビショウ(タイワンアカマツ)を掛け合わせた雑種などが開発されたことがある。バビショウはアジア産種でありながら線虫に対して強い抵抗性があり、この雑種も抵抗性を持ったという。
かつては抵抗性の北米種を植えることが行われた。テーダマツリギダマツが代表的である。特にテーダマツは原産地では樹高40-50mに達することもある大型種で在来アカマツと比べて苗木の成長もきわめて速い<ref>千葉春美・石井幸男・富岡甲子次・飯塚三男.(1963)赤沼におけるテーダマツの成長. 林業試験場報告161号.</ref>などと対マツ枯れ以外の面も期待されたが、地上部に比べて根の発達が貧弱で風で損傷しやすいことや外来種問題などから現在は廃れてしまった。他にも在来のクロマツにバビショウ(タイワンアカマツ、''P. massoniana'')を掛け合わせた雑種などが開発されたことがある。バビショウはアジア産種でありながら線虫に対して強い抵抗性があり、この雑種も抵抗性を持ったという。ただし、これも線虫には抵抗性があっても他の害虫に弱いという欠点があり広い普及には至らなかった<ref>中井勇・光枝和夫・大畠誠一 (1995) [http://hdl.handle.net/2433/192091 マツ属の種間交雑からみた種の類縁関係とF1雑種の生育状況について]. 京都大学農学部演習林報告67: 1-18.</ref>


現在主流なのは在来種の抵抗性個体の選抜である。マツ枯れ被害の大きな森林でも枯死せず生き残った個体から種子を採り、発芽させた苗木に線虫を投与して枯死しなかったものを選抜する。実生の子は親のクローンではないために必ずしも抵抗性を持つとは限らない<ref>後藤晋・宮原文彦・井出雄二(2002) クロマツ種苗のマツ材線虫病抵抗性に対する花粉親の寄与 日本林学会誌</ref>ために、線虫の接種による抵抗性の検定が欠かせず、手間と費用がかかるのが欠点である。[[挿し木]]などの無性繁殖では子供は親の形質をそのまま受け継ぐために、抵抗性系統の母樹から低コストで効率的に生産ができると考えられている。一方でマツは一般的に挿し木による繁殖が難しいことで知られており、効率的な発根・定着条件を探す研究が続けられている<ref>石川広隆(1968) マツ・カラマツ類を中心としたさし木困難樹種の不定根の形成に関する基礎研究 1968 林試研報214号</ref><ref>後藤晋 (1999) クロマツの挿し木増殖における発根条件の検討 日林九支研論52号</ref><ref>[http://ci.nii.ac.jp/naid/110007466442 松永孝治・大平峰子・倉本哲嗣(2009) さし穂サイズと採穂台木の形態的要因がクロマツさし木苗の生産効率に与える影響.日本森林学会誌91(5), 335-343.]</ref>、近年の研究では発根率の良い若い苗木時代に植物ホルモンの[[サイトカイニン]]を投与してやると発根率の良い挿し穂が量産できるとされている。アカマツには抵抗性系統が比較的多く見つかっているが、クロマツの抵抗性系統は少ない。また、これらについても抵抗性はあるが、樹形や成長速度などの面は考慮されておらず課題が残る。
現在主流なのは在来種の抵抗性個体の選抜である。マツ枯れ被害の大きな森林でも枯死せず生き残った個体から種子を採り、発芽させた苗木に線虫を投与して枯死しなかったものを選抜する。実生の子は親のクローンではないために必ずしも抵抗性を持つとは限らない<ref>後藤晋・宮原文彦・井出雄二(2002) クロマツ種苗のマツ材線虫病抵抗性に対する花粉親の寄与 日本林学会誌</ref>ために、線虫の接種による抵抗性の検定が欠かせず、手間と費用がかかるのが欠点である。[[挿し木]]などの無性繁殖では子供は親の形質をそのまま受け継ぐために、抵抗性系統の母樹から低コストで効率的に生産ができると考えられている。一方でマツは一般的に挿し木による繁殖が難しいことで知られており、効率的な発根・定着条件を探す研究が続けられている<ref>石川広隆(1968) マツ・カラマツ類を中心としたさし木困難樹種の不定根の形成に関する基礎研究 1968 林試研報214号</ref><ref>後藤晋 (1999) クロマツの挿し木増殖における発根条件の検討 日林九支研論52号</ref><ref>松永孝治・大平峰子・倉本哲嗣(2009) [http://ci.nii.ac.jp/naid/110007466442 さし穂サイズと採穂台木の形態的要因がクロマツさし木苗の生産効率に与える影響].日本森林学会誌91(5): 335-343.</ref>、近年の研究では発根率の良い若い苗木時代に植物ホルモンの[[サイトカイニン]]を投与してやると発根率の良い挿し穂が量産できるとされている。アカマツには抵抗性系統が比較的多く見つかっているが、クロマツの抵抗性系統は少ない。また、これらについても抵抗性はあるが、樹形や成長速度などの面は考慮されておらず課題が残る。

病理的に不明な部分があること、日本人の[[遺伝子組み換え作物]]に対する嫌悪感もあってか遺伝子組み換えの抵抗性マツを作ろうという動きは殆どない。海外種との交雑実験も前述のように廃れてしまった。


=== 防除事業への批判 ===
=== 防除事業への批判 ===
現状の松くい虫防除事業には、一定の批判がある。
現状の松くい虫防除事業には、一定の批判がある。


カミキリ成虫を標的にした農薬の空中散布は根強い反対意見がある。農薬散布は1977年(昭和52年)の松くい虫防除特別措置法で制度化された。カミキリ駆除を目的として散布される農薬には大きく分けて[[有機リン]]系と[[ネオニコチノイド]]系がある。有機リン系化合物は[[サリン]]などの猛毒ガスが知られ、ネオニコチノイドは[[ミツバチ]]の異常行動の原因として疑われるなど何れも印象はあまり良くない。前者には[[フェニトロチオン]](商品名MEP剤、スミチオン、スミパイン)や[[マラチオン]](商品名マラソン)、プロチオホス(商品名プロチオン、ソビーT)。後者には[[アセタミプリド]](商品名マツグリーン)やチアクロプリド(商品名エコワン、エコファイター)などがある。これらの農薬はカミキリ以外の昆虫にも有害(所謂「非選択性」の農薬)であるため、生物多様性などに悪影響を与えるのではと言う声もある。
まず、クロマツ、アカマツは、いずれも広葉樹の高木の生育が困難な厳しい環境条件下で局所的に安定した群落を維持することを除くと、広域で安定した[[森林]]を作らない。むしろ、[[遷移 (生物学)|植物遷移]]の上では、[[裸地]]に定着する先駆者樹木であり、林内が暗く富栄養になると次世代への更新ができない。そのため、松林を維持するには常に林床を貧栄養かつ明るい条件に維持する必要がある。かつて、松林の落葉落枝は広く[[燃料]]として利用され、そのために人里周辺では松林が維持されてきた。現在それが行われなくなったため、松林の減少するのは当然であり、マツ材線虫病は単にそれを加速したにすぎないという考えがある。


ちなみに、同じく昆虫が病原体を媒介とする[[ニレ立枯病]]においては病原菌媒介者である[[キクイムシ]]類を標的とした[[DDT]]等の非選択性農薬の散布が行われたが、薬剤の[[生物濃縮]]による小鳥の中毒死など他生物に影響が出たので中止された。DDT禁止運動の発端になったのが[[レイチェル・カーソン]]著の有名な「[[沈黙の春]]」(原題:Silent Spring)であり、民衆を大きく動かした事例として知られる。

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File:Fenitrothion Structural Formulae .V.1.svg|フェニトロチオン(有機リン系殺虫剤)
File:Malathion.png|マラチオン(有機リン系)
File:Acetamiprid Structural Formulae V.1.svg|アセタミプリド(ネオニコチノイド系)
File:Thiacloprid structure.svg|チアクロプリド(ネオニコチノイド系)
File:DDT.svg|【参考】DDT(有機塩素系)
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また、クロマツ、アカマツは、いずれも広葉樹の高木の生育が困難な厳しい環境条件下で局所的に安定した群落を維持することを除くと、広域で安定した[[森林]]を作らない。むしろ、[[遷移 (生物学)|植物遷移]]の上では、[[裸地]]に定着する先駆者樹木であり、林内が暗く富栄養になると次世代への更新ができない。そのため、松林を維持するには常に林床を貧栄養かつ明るい条件に維持する必要がある。かつて、松林の落葉落枝は広く[[燃料]]として利用され、そのために人里周辺では松林が維持されてきた。現在それが行われなくなったため、松林の減少するのは当然であり、マツ材線虫病は単にそれを加速したにすぎないという考えがある。
この考えに立てば、必要のなくなった松林では松くい虫防除は必ずしも行う必要がなく、むしろ殺虫剤の広域散布による弊害を考慮すべきである。用いられている殺虫剤は選択的にマツノマダラカミキリを殺すものではなく、森林の[[生物群集]]を構成する[[昆虫]]など地上生の[[節足動物]]を非選択的に殺すものであるために、森林の生態系を乱し多様性を損なう。農薬の人体への健康被害の研究と比べても、地域生態系への影響評価の研究はまだ十分とは言えず、この観点からの防除対策の評価が必要である。また、枯死した松を切り倒す作業による周囲の攪乱によって、自然植生の回復が遅れたり、被害が広がったと思われる例もある。
この考えに立てば、必要のなくなった松林では松くい虫防除は必ずしも行う必要がなく、むしろ殺虫剤の広域散布による弊害を考慮すべきである。用いられている殺虫剤は選択的にマツノマダラカミキリを殺すものではなく、森林の[[生物群集]]を構成する[[昆虫]]など地上生の[[節足動物]]を非選択的に殺すものであるために、森林の生態系を乱し多様性を損なう。農薬の人体への健康被害の研究と比べても、地域生態系への影響評価の研究はまだ十分とは言えず、この観点からの防除対策の評価が必要である。また、枯死した松を切り倒す作業による周囲の攪乱によって、自然植生の回復が遅れたり、被害が広がったと思われる例もある。


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== 歴史 ==
== 歴史 ==
マツ枯れによると考えられるマツの集団枯損の記録は、1905年に長崎市周辺で発生したものにまで遡る。1914-15年頃には兵庫県赤穂市でも被害が発生し、以後九州山陽地方に被害が広がった。戦中戦後はマツ枯れ防除の余裕もなく、被害が拡大した。戦後は[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の勧告のもと林野庁や各自治体が強力に伐倒駆除を進めた結果、一時被害は沈静化された。当時は家庭用燃料の3/4以上を薪が占めるなど燃料としての需要が旺盛だったため、マツ枯れ被害材も燃料用に飛ぶように売れたという。さらに[[里山]]アカマツ林では落枝落葉や球果([[松かさ]]、松ぼっくり)も肥料や燃料として利用されたため、林内にはあまり有機物が堆積せず貧栄養に保たれ、先駆樹種であるアカマツに適した環境が維持されていた。
マツ枯れによると考えられるマツの集団枯損の記録は、1905年に長崎市周辺で発生したものにまで遡る<ref>矢野宗幹(1913)長崎県下松樹枯死原因調査. 山林公報4</ref>。1914-15年頃には兵庫県赤穂市でも被害が発生し、以後九州山陽地方に被害が広がった。戦中戦後はマツ枯れ防除の余裕もなく、被害が拡大した。戦後は[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]の勧告のもと林野庁や各自治体が強力に伐倒駆除を進めた結果、一時被害は沈静化された。当時は家庭用燃料の3/4以上を薪が占めるなど燃料としての需要が旺盛だったため、マツ枯れ被害材も燃料用に飛ぶように売れたという。さらに[[里山]]アカマツ林では落枝落葉や球果([[松かさ]]、松ぼっくり)も肥料や燃料として利用されたため、林内にはあまり有機物が堆積せず貧栄養に保たれ、先駆樹種であるアカマツに適した環境が維持されていた。


しかし1950年代の[[燃料革命]]や化学肥料の普及によって、肥料や燃料としてのマツ林の落枝落葉の需要が減少して林内に放置されたため、土壌が富栄養化してアカマツには不適当な環境になり始めた。[[マツタケ]]の大幅減産もこの頃(1960年代前半)である。また、マツ材は強度が高いため屋根を支える梁などの建築用材としても生産・利用されてきたが、素材生産量は1957年の1551万立米をピークに減少に転じ、さらに1960年の木材輸入自由化後は価格競争にさらされ、1975年にはほぼ1/4にまで減少し、2004年にはわずか82万立米にまで落ち込んだ。このようなマツを巡る環境の下、防除の努力にもかかわらずマツ枯れ被害は1970年代から再び増加に転じ、1979年には被害材積が243万立米を記録している。以後毎年100万立米前後の被害が続いてきた。現在は保安林や景勝地などの保全と被害の北上を阻止することに重点をおいた防除が行われている。
しかし1950年代の[[燃料革命]]や化学肥料の普及によって、肥料や燃料としてのマツ林の落枝落葉の需要が減少して林内に放置されたため、土壌が富栄養化してアカマツには不適当な環境になり始めた。[[マツタケ]]の大幅減産もこの頃(1960年代前半)である。また、マツ材は強度が高いため屋根を支える梁などの建築用材としても生産・利用されてきたが、素材生産量は1957年の1551万立米をピークに減少に転じ、さらに1960年の木材輸入自由化後は価格競争にさらされ、1975年にはほぼ1/4にまで減少し、2004年にはわずか82万立米にまで落ち込んだ。このようなマツを巡る環境の下、防除の努力にもかかわらずマツ枯れ被害は1970年代から再び増加に転じ、1979年には被害材積が243万立米を記録している。以後毎年100万立米前後の被害が続いてきた。現在は保安林や景勝地などの保全と被害の北上を阻止することに重点をおいた防除が行われている。


== 世界的な広がり ==
== 世界的な広がり ==
日本に近い東アジア諸国でもマツ枯れが問題になっている。中国では1982年に南京郊外で発生が確認され、[[バビショウ]](タイワンアカマツ)や日本産クロマツに被害が発生している。台湾では1970年代からリュウキュウマツのマツ枯れが報告されている。香港や韓国でも発生している。
日本に近い東アジア諸国でもマツ枯れが問題になっている。中国では1982年に南京郊外で発生が確認され、[[バビショウ]](タイワンアカマツ)や日本産クロマツに被害が発生している。台湾では1970年代からリュウキュウマツのマツ枯れが報告されている。香港や韓国<ref>S. C. Shin, (2008) Pine wilt disease in Korea. Pine Wilt Disease 26-32.</ref>でも発生している。韓国では日本産アカマツやクロマツの被害が多かったが最近ではチョウセンゴヨウの枯死も確認され始めたという<ref>H. Han, Y.-J. Chung, and S.-C. Shin,(2008) First report of pine wilt disease on ''Pinus koraiensis'' in Korea. Plant Disease 92(8): 1251-1251.</ref>


ヨーロッパでは広く分布する[[ヨーロッパアカマツ]] ''Pinus sylvestris'' や[[フランスカイガンショウ]] ''P. pinaster'' が感受性であることから、ヨーロッパ各国が北米からのマツ材の輸入を禁止する措置をとって[[貿易摩擦]]にまでなった。1999年にはポルトガルのリスボン近郊でマツ枯れの発生が確認され、現在その封じ込めと根絶のための努力が行われている。
ヨーロッパでは広く分布する[[ヨーロッパアカマツ]] ''Pinus sylvestris'' や[[フランスカイガンショウ]] ''P. pinaster'' が感受性であることから、ヨーロッパ各国が北米からのマツ材の輸入を禁止する措置をとって[[貿易摩擦]]にまでなった。1999年にはポルトガルのリスボン近郊でマツ枯れの発生が確認され<ref> M. M. Mota; H. Braasch; M. A. Bravo; A. C. Penas; W. Burgermeister; K. Metge; E. Sousa,(1999)First report of ''Bursaphelenchus xylophilus'' in Portugal and in Europe. Nematology 1(7): 727-734.</ref>、現在その封じ込めと根絶のための努力が行われている。


== 脚注 ==
== 脚注 ==
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* [[五葉マツ類発疹さび病]] - アジア産の病原菌がアメリカのマツに壊滅的被害を与えている病気。
* [[五葉マツ類発疹さび病]] - アジア産の病原菌がアメリカのマツに壊滅的被害を与えている病気。
* [[クリ胴枯病]] - アジア産の病原菌が欧米、特にアメリカのクリに壊滅的被害を与えている病気。
* [[クリ胴枯病]] - アジア産の病原菌が欧米、特にアメリカのクリに壊滅的被害を与えている病気。
* [[ニレ立枯病]] - アジア産の病原菌が欧米のニレに壊滅的被害を与えている病気。
* [[ニレ立枯病]](オランダニレ病) - アジア産の病原菌が欧米のニレに壊滅的被害を与えている病気。道管の閉塞による通水障害と病原体を昆虫が媒介するという点は似ている
* [[マツ材線虫病]] - 本項で解説。
* [[マツ材線虫病]] - 本項で解説。

=== 穿孔性昆虫とその共生生物による樹木の主な病気 ===
* ニレ立枯病(オランダニレ病) - キクイムシが病原菌を媒介
* [[ナラ枯れ]] - ナガキクイムシが病原菌を媒介
* 北米マツ属樹木に対するに対する''Dendroctonus''属キクイムシの被害
* [[モミ属]]・[[カラマツ属]]樹木に対するヤツバキクイムシ類の被害
* [[ヤシ]]の赤輪病 - ゾウムシが病原線虫を媒介
* オセアニア・北米のマツ属樹木に対する[[ノクチリオキバチ]]による被害

=== 生物 ===
=== 生物 ===
* [[マツ属]]- 形態、生態、世界のマツ属植物一覧
* [[マツ属]]- 形態、生態、世界のマツ属植物一覧
* [[カミキリムシ]]
* [[カミキリムシ]]
:* [[ヒゲナガカミキリ属]]
:* [[ヒゲナガカミキリ属]]

* [[キクイムシ]]
:* [[カシノナガキクイムシ]] – ナラ類の病気を媒介する昆虫
* [[ノクチリオキバチ]] – オセアニア等でマツ類の病気を媒介する昆虫
=== マツと環境 ===
=== マツと環境 ===
* [[里山]]
* [[里山]]
170行目: 244行目:
* [[防風林]]
* [[防風林]]
== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
=== 関連生物・病気 ===
* [http://ss.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00154.html 森林生物 マツノザイセンチュウ]
* [http://ss.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00154.html 森林生物00154 マツノザイセンチュウ] 森林総合研究所資料
* [https://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00155.html 森林生物00155 マツノマダラカミキリ]
* [https://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00253.html 森林生物00253 カラフトヒゲナガカミキリ]
* [http://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00264.html 森林生物00264 オオコクヌスト] カミキリの天敵として期待される昆虫
* [https://www.ffpri.affrc.go.jp/labs/seibut/bcg/bcg00284.html 森林生物00284 サビマダラオオホソカタムシ] 同上
* [http://www2.kobe-u.ac.jp/~kurodak/Pine_wilt.html マツ枯れ…マツ材線虫病] 神戸大学森林資源学研究室
* [http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/nematodes/pages/pinewilt.aspx Pine wilt disease ― American Phytopathological Society]
* [http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/lessons/nematodes/pages/pinewilt.aspx Pine wilt disease ― American Phytopathological Society]
* [http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_pinewilt/pinewilt.htm How to Identify and Manage Pine Wilt Disease and Treat Wood Products Infested by the Pinewood Nematodes]
* [http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/howtos/ht_pinewilt/pinewilt.htm How to Identify and Manage Pine Wilt Disease and Treat Wood Products Infested by the Pinewood Nematodes]
* [http://entnemdept.ufl.edu/creatures/nematode/red_ring_nematode.htm red ring nematode - ''Bursaphelenchus cocophilus'' Cobb] 近縁線虫が引き起こすヤシの赤輪病についてフロリダ大学

=== 薬剤 ===
* [https://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/chemical/kids/insecticide/index.html 殺虫剤樹木散布編] 東京都環境局 化学物質の子どもガイドライン
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2015年8月6日 (木) 13:54時点における版

マツ材線虫病(英名:pine wilt disease)とは、マツ属学名Pinus)を中心としたマツ科樹木に発生する感染症である。病原体は北米原産で日本を含むアジアやヨーロッパのマツ類に枯死を伴う激害をもたらしている。日本における病気の汚染地域は徐々に拡大しており、2010年以降北海道を除く本州以南の46都府県全てで確認されている。関係者の間ではマツ枯れと呼ばれることが多い。本項でも「マツ枯れ」を用いる。行政用語としては松くい虫が用いられる。

世界三大樹木病害(ニレ立枯病クリ胴枯病五葉マツ類発疹さび病)に本病を加えて世界四大樹木病害と呼ぶことがある。また、外見上類似した病害としてナラ枯れ(ブナ科樹木萎凋病)がある。

症状

典型的な症状としては盛夏から秋にかけてそれまで正常であったマツの針葉が急速に色あせて最終的には褐変する。針葉の褐変は症状の最終段階であり、それに先だって外見は正常なまま樹脂(いわゆる松脂)の滲出が減少する。健康なマツは幹に傷を付けると大量の樹脂を傷口に分泌するが、この病気を発病したマツは樹脂の量が減少し全く出さないことも多い。このため、早期の診断には幹にピンを刺したりポンチで穿孔したりして樹脂滲出異常の有無を調べる。 また、発病した個体の幹には多数の穴が見られることが多い。これはこの病気に限ったことではないが、マツが弱ってくるとキクイムシカミキリムシが集まってくるためである。

条件によっては典型的な経過とならず、樹脂滲出が止まっても外見が正常なまま翌年まで生存することがある。冷涼な地方ではこのような経過をたどる個体が温暖な地方より多い。それらの個体は翌年の春から初夏に枯死して「年越し枯れ」と呼ばれたり、さらに遅れて通常のマツ枯れシーズンに至って枯れて「潜在感染木」と呼ばれることもある。

多数の個体が同時に発病するとさながら紅葉のような様相を呈する。しかし本物の紅葉とは異なり翌年の芽吹きはなく、林分内のマツは数年のうちに次々と枯損して大多数の個体が失われる。枯損木はよく風雨にさらされ樹皮を失って「白骨化」し、徐々に朽ちてゆく。

原因

マツノザイセンチュウ Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickleと呼ばれる線虫の一種の感染による。以下、特に断りのない限り線虫と略す。かつてはマツ枯れの原因は昆虫ではないかという説が長くあり、「松くい虫」などの病名にも名残が見られる。確かに枯死木には多数のキクイムシやカミキリムシが見られるが、これらはマツが弱ってから侵入したのであって因果が逆であることが分かっている。また、枯死木を伐採するとその切り口が青色に変色していることが多いことから、これを引き起こす青変菌がマツ枯れの原因ではないかという説もあった。1969年、林業試験場(当時、現:森林総合研究所)九州支所の職員だった清原友也と徳重陽山の2人によって九州のマツ枯れ枯死木から日本では見慣れない線虫が非常に高い確率で発見される現象が報告され[1]、さらにその後この線虫を接種したマツが枯死したことから線虫がマツを枯死させる原因であることが判明[2]。この線虫は線虫学者の真宮靖治らによって新種Bursaphelenchus lignicolousとして記載され[3]、和名はマツノザイセンチュウとされた[4]

線虫の感染からマツの枯死に至るメカニズムは完全には解明されていないが、最終的には樹体内部の管類の閉塞、特に仮道管の閉塞が広範囲で起こり水を吸い上げられなくなって枯死することが分かっている。抵抗性種では線虫の移動が抑制され管類の閉塞が部分的であり、致命的な全身の通水障害を起こさないために枯死には至らないという。共に抵抗性だが分類学的には遠縁のストローブマツPinus strobus)とテーダマツP. taeda)を観察し比較した結果では、抵抗性種であっても種類によってその防御機構が異なっていることを示唆するような報告がある[5]

近年、この閉塞の原因は線虫や細胞による物理的な管の詰まりではなく、キャビテーションという現象によって細い管内に気泡が発生することにより管内部に空洞が形成され、この空洞が栓の役割を果たして樹液の流れを妨げること(ガスエンボリズム=気体塞栓症)が継続的に発生していることが明らかになってきた[6]。キャビテーションによる仮道管の閉塞自体は健全個体でも乾燥時等に見られるが一時的であれば可逆的である。なぜ継続的なキャビテーションが発生してしまうのかは分かっていない。線虫もしくは線虫に抵抗したマツが作り出す毒素説、、菌類などの第三者が関わる説、樹液が変性し表面張力を失う説などがある。

キャビテーション・エンボリズムの診断方法として着色溶液をマツに吸わせてから切断して断面を観察するという古典的方法の他にも、水が途切れる際に発生する音の一種、アコースティック・エミッション(Acoustic Emission, AE)を観測するという非破壊的方法が提案・実用化されており[7]、蒸散速度や光合成速度の低下を観察するという従来からの非破壊的方法に加えてこのような面からも樹木の水分異常を観測できるようになってきている。

線虫は病原性を持ちマツを枯らすことが出来るが、他のマツへの移動手段を持たない。これを助けるのがヒゲナガカミキリ属(Monochamus)のカミキリムシである。線虫は蛹室内にいるカミキリムシ新成虫の気門に侵入し、脱出したカミキリムシと共に他のマツへと移る。

病原線虫 Bursaphelenchus xylophilus

元々は北米原産種で1930年代にアメリカ・ルイジアナ州で現地原産のダイオウマツPinus palustris)から発見され、当初はAphelenchoides xylophilusとして記載された[8]が、その後Bursaphelenchus属に移された。日本で見つかりマツへの病原性を示す線虫は前述のようにBursaphelenchus lignicolousとして新種記載されたが、これも後に移動され同一種扱いとなっている。

B. xylophilusは体長1mmほどの三日月形で雌雄の区別がある。餌はマツの柔細胞菌類であり、セルロース分解酵素(セルラーゼ)を分泌してマツの細胞を破壊・摂取する。実験室内では菌類だけを餌に培養することが可能である。実験室内での培養温度は餌にする菌類の種類にもよるが15℃以上で増殖、25℃程度で活発に増殖するという[9]。ただし、何世代にもわたって実験室内で培養し続けると病原性と増殖力が著しく低下してしまうという報告がある[10]。野外においても病原性の異なる系統が共存しているという[11]。病原性の違いの一つにセルロース分解酵素の強弱の差があるとされる[12]

カミキリムシ(以下カミキリ)の蛹の気門に入った線虫はカミキリ成虫が羽化するまで待つ。カミキリが羽化し、成虫が餌として齧る健康なマツの若枝から健康なマツの樹体内に侵入する[13]。この時期は後述のカミキリの生活環にもよるが、一般に5―8月の初夏~盛夏の時期である。マツ体内では樹脂道を使い移動[14]、交尾・産卵を繰り返しながら増殖する。このとき抵抗性の種では線虫の移動は部分的であるが、感受性の種は全身に移動し分布するようになる。また、線虫の増殖は感受性種であっても最初は穏やか、マツが目に見えて弱り始めてから爆発的に増えると言う。マツは線虫の侵入(感染)から2週間程度で樹脂の分泌が減少を始め、2-3カ月程度で急激な葉の変色と枯死に至る。弱ったマツはカミキリの格好の産卵場所であり、カミキリが産卵に来る。線虫は枯死木の中で青変菌などを食べながら増殖し[15][16]カミキリに乗り移る機会を窺う。年が明けカミキリが蛹から羽化して成虫になる際に線虫はカミキリ気門に潜り込みカミキリと共に新しいマツへと移る。

ニセマツノザイセンチュウ Bursaphelenchus mucronatus

マツノザイセンチュウは北米原産の外来種とされるが、日本には在来種として同属のニセマツノザイセンチュウ B. mucronatus Mamiya et Enda が分布している。本種はほとんど病原性を持たず自らマツに病気を起こすことはできないため、すでに何らかの理由で衰弱していたマツを生息場所にしている[17]。マツノマダラカミキリも同様で、衰弱して樹脂などによる防御力の弱まったマツに産卵するのが本来の生活様式であった。ニセマツノザイセンチュウもマツノマダラカミキリを媒介者とするが、マツノザイセンチュウとは異なりカミキリを離脱するのは後食時ではなく主に産卵時である。つまり、健全なマツを発病させて媒介者であるカミキリを呼ぶ代わりに、衰弱したマツに媒介者と同時に侵入していると考えられている。ニセマツノザイセンチュウとマツノマダラカミキリは、マツ林に時折生ずる被圧木や折損枝、風倒木などの衰弱木や新鮮枯死材を利用して、細々と生活していた生物であると考えられている。

その他の類縁線虫

線虫という生き物は非常に多種類が知られ、土壌中で腐植を食べるような物から昆虫や動物に寄生して病気を引き起こすものまでいろいろである。Burusaphelenchus属線虫は生態面で植物寄生性であり、媒介を昆虫に頼るのを特徴としている。現在100種以上が知られており、大きく3グループに分けられるという[18]。日本においてはマツノザイセンチュウ、ニセマツノザイセンチュウの他にも、ウコギ科樹木に付くタラノザイセンチュウ (Burusaphelenchus luxuriosae)、クワに付くクワノザイセンチュウ (B.conicaudatus)などが知られる。宿主に対する病原性は一般的に低く、何らかの原因で衰弱していたものを枯死に追い込むことが出来る程度のものが多いとされる。マツ属枯れ木で見つかるB. douiなどは病原性は無いのではないかとも言われる種もある。しかしながら、中には高い病原性を持つものも存在し、特に有名なのが本病のB. xylophilus中南米カリブ海諸国のヤシプランテーションで赤輪病(英名: red ring disease)を引き起こし大きな被害を出しているB. cocophilusの2種。ただし、これら2種共に被害を出しているのは土着の植物ではなく持ち込まれた植物に対してである。最近では他の種でも病原性が比較的強いものも報告されており、マツ類苗木に病原性を示したB. sexdentatiなどがある[19]

媒介昆虫

この線虫を媒介するカミキリムシはヒゲナガカミキリ属Monochamus)に属する。日本ではマツノマダラカミキリ(Monochamus alternatus[13]やカラフトヒゲナガカミキリ(M. saltuaris)が関与しているが、後者は前者に比べて線虫の保持数は著しく低く、関与は部分的と言われる。属名の通り両種とも長い触角(ひげ)を持つが、体の方は何れも1-3cm程度と小型。色もマツノマダラは茶色の斑(まだら)模様、カラフトヒゲナガは黒色と地味である。アメリカでの媒介は同属のM. carolinensisなど数種、スペインではM. galloprovincialis という種が主に関わっているという。マツノザイセンチュウの媒介では脇役のカラフトヒゲナガカミキリではあるが、ニセマツノザイセンチュウの媒介では主役であり主要な媒介昆虫であるとされる[20]

これらのカミキリの成虫は特に弱った木や枯死したばかりの木に好んで産卵し、幼虫はマツ(正確にはマツ属以外のマツ科植物も食べる)の材を食べて育つ。産卵は晩春から夏にかけて行われる。幼虫は初め樹皮直下の組織を食べるが、冬になるとより内部に潜り込む。冬になるまでに一通りの成長を終えた幼虫はさなぎを経て、6月-7月にかけて羽化する。カラフトヒゲナガの場合はもう少し早いという[21]。成虫の餌はマツの若い枝であり、材から脱出するとこれを食べに向かう(昆虫学の用語では羽化後の摂食を後食と言う)。後食をしていくうちに性成熟したカミキリは繁殖相手を求め始め、やがて交尾・産卵し夏の終わりには姿を消す。

マツ枯れ被害が確認されていない北海道においてもシラフヨツボシヒゲナガカミキリ(M. urussovii)という近縁種が分布する。マツ属樹木に乏しい北海道の環境のためか、この種が餌として利用するのはマツ科トウヒ属Picea)のエゾマツPicea jezoensis)やアカエゾマツPicea glehnii)、同科モミ属Abies)のトドマツAbies sachalinensis)だという。このカミキリはこれら樹木の害虫として認識されているが、線虫が北海道に侵入した場合に線虫を媒介するのかどうかについてはよくわかっていない。ただし、この種はニセマツノザイセンチュウをエゾマツやトドマツに媒介することは確認されている[22]

他のBursaphelenchus属線虫を媒介する昆虫にはカミキリムシキクイムシゾウムシクワガタムシ、ある種のハナバチ等が知られるという[18]

青変菌

青変菌は名前の通り木材を青く変色させることで知られる。マツ枯れによる枯死木を伐採すると切り口が青く変色していることが多く、かつては青変菌がマツ枯れの主原因ではないかとも言われていたこともある。日本では青変菌は木材の経済的価値を落とす菌として有名だが、世界的にみると欧米のニレ属樹木に壊滅的被害を出し続けているニレ立枯病(オランダニレ病)やアメリカ西部のキクイムシの一種(Dendroctonus ponderosae)が引き起こすコントルタマツ(Pinus contorta)の病気などのように青変菌が病原の樹木の病気もある。しかしマツ枯れの場合マツが枯死してから青変菌が増殖することなどから主たる原因ではないとされた[23]。マツ枯れ材に青変菌が見られるのは主にカミキリムシやキクイムシが体に付けて持ち込むからだという。

その他の原因説

線虫はコッホの原則を満たし大規模なマツ枯れを引き起こしている原因であることはほぼ間違いないが、原因・主因は他にあるとする見方も少ないながら存在する。線虫以外の病原体説、大気汚染説、酸性雨説、土壌の富栄養化によるマツの根の衰弱説などが特に有名。これらの要因でマツが衰弱時に枯死することは確かにあり、実際の山林のマツ枯れ被害には線虫にこれらの要因を加えた複合的な問題が存在すると考えられている。

発病に関する因子

マツの種類と感受性

マツの種類により線虫への感受性に差がある。日本産種は何れも感受性が高く、特にクロマツPinus thunbergii)やチョウセンゴヨウP. koraiensis)は弱い。線虫が天然分布する北米産種は特に東部に分布する種を中心に線虫に抵抗性を示すものが多い。興味深いことにアジア産種であっても抵抗性を示す種がいくつか知られる、逆に北米種であっても西部やメキシコに分布するものを中心に弱いものもある。以下、古野(1982)[24]における野外での観察による結果を基に、二井・古野(1979)[25]、や清原・徳重(1971)[2]も加えて感受性についてのリストを示す。人工的な線虫接種試験とカミキリの嗜好が加わる野外観察では結果が変わることが予想される。また、線虫接種試験では接種時の樹齢や接種量などにより差があり、抵抗性種であっても苗木に接種したり、過剰に接種すると枯れる場合がある。ゆえに抵抗性の強弱は研究者によって多少の相違があるので参考程度にされたい。

種名の後はその種の主な分布地を示す、米東=アメリカ大陸東部、米西=アメリカ大陸西部・メキシコ、亜=アジア、欧=ヨーロッパ

強抵抗性
テーダマツPinus taeda、米東)、リギダマツP. rigida、米東)、ダイオウマツP. palustris、米東)、スラッシュマツP. elliotti、米東)、ニイタカアカマツP. taiwanensis、亜)
やや抵抗性
ストローブマツP. strobus、米東)、、バンクスマツP. banksiana、米東)、コントルタマツP. contorta、米西)、バビショウ(タイワンアカマツ, P. massoniana、亜)、レジノーサマツP. resinosa、米東)、クロマツ×バビショウ雑種第一代(F1)、P. tabuliformis(亜)
やや感受性
シロマツP. bungeana、亜)、モンチコラマツP. monticola、米西)、P. storobiformis(米西)、ゴヨウマツP. parviflora、亜)、アカマツP. densiflora、亜)、フランスカイガンショウP. pinaster、欧)、ヨーロッパアカマツP. sylvestris、欧亜)、ポンデローサマツP. ponderosa、米西)、ラジアータマツP. radiata、米西)、
強感受性
クロマツP. thunbergii、亜)、チョウセンゴヨウP. koraiensis、亜)、リュウキュウマツP. luchuensis、亜)、ヨーロッパクロマツP. nigra、欧)、モンタナマツP. mugo、欧)、P. muricata(米西)、P. leiophylla(米西)

このリストには載せてないがハイマツP. pumila)や屋久島種子島に分布する絶滅危惧種ヤクタネゴヨウ(アマミゴヨウ、P. amamiana[26]も感受性である。ただし、ハイマツなどは比較的寒冷地に分布するために実験室以外の野外で影響を受けることは今のところあまりないとされる。

また、マツ属以外のマツ科樹木のうちモミ属Abies)、トウヒ属Picea[27]カラマツ属Larix)、ヒマラヤスギ属Cydrus)の一部樹木についてマツノザイセンチュウによる枯死例が報告されている。

その他の要因

マツ枯れの主因は線虫だが、様々な要素が誘因となって発病を促進したり、また緩和要素となって発病を抑制したりする。

代表的な誘因は高温と乾燥によりもたらされる水ストレスである。マツ枯れは萎凋病であり、最終的には材の通導阻害によって枯死に至るため、水ストレスは発病を促進する。逆に1993年のように夏が低温で雨が多いと、これが緩和要素となって枯死にまでは至らない個体が増加する。

大気汚染や酸性降下物など環境汚染も誘因となる。これらは単独ではストレスとはなっても、健全なマツを枯死にまで追い込むことはあまりないと考えられている。しかし線虫に感染したマツでは、これらの影響により通常であれば発病しない条件でも枯損が生じることがある。

マツ林の放棄に伴う土壌の富栄養化も間接的誘因となることが以前より示唆されている。健全なマツは吸収根のほとんどが外菌根となっており、それにより養分・水分の乏しい環境に適応しているとされているが、土壌の富栄養化によって吸収根は土壌表層に集まり、なおかつ菌根の発達が悪くなる。土壌の表層は夏の乾燥の影響を受けやすい部分でもあり、このような状態では水ストレスに敏感になると考えられている。

松枯れの蔓延とその影響

生態面

マツ枯れの蔓延によってクロマツ林が壊滅し、広葉樹が侵入してきた海岸の事例では上層の構成種の変化だけでなく、下層の植生や土壌成分に変化があったことが報告されている。[28]

人間生活

日本における防除方法とそれに対する批判

方法

現在、材線虫病の対策は薬剤の事前投与による発病予防と枯死木およびカミキリの駆除による病気の拡散防止が行われている。発病後の有効な対策は見つかっていない。

カミキリムシの駆除

線虫を媒介するカミキリムシを駆除し材線虫病の拡大を防ぐ方法、幼虫・成虫それぞれに方法がある。

幼虫を標的としたものとしては、カミキリが衰弱状態や枯死したばかりのマツに好んで産卵する性質を利用し、秋から翌年春にかけて枯死したばかりの木を伐採する方法がある。その後伐採木の焼却、粉砕、もしくは薬剤散布によって材の中のカミキリ幼虫を殺す。なお、薬剤散布の場合は幼虫が材内部に食い進む冬以前に行わないと殺虫効率が悪いという。これらは「伐倒駆除」と呼ばれ重労働である。近年薬剤散布方法が見直され、被害木を適当な大きさに玉切りしたあと薬剤散布とビニールシートでの被覆をセットで行うようになってきており、単なる散布と言うより燻蒸に近くなった。この方法の利点として薬剤の飛散がなく殺虫効率も高いこと、さらに破砕や焼却といった作業に比べてその場で処理できることが挙げられる。薬剤にはカルバミン酸系化合物(通称カーバム剤・カーバメート剤、商品名NCS等)などが使われる。

成虫を標的にしたものとしては成虫の羽化してくる初夏(5-7月)に、カミキリが後食するマツの若い枝がある樹冠部に殺虫剤を散布し、カミキリを殺すことで線虫の感染を防ぐというものである。後食の開始と線虫がカミキリから脱出しマツに感染するのには僅かではあるがタイムラグがあるので[13]この間にカミキリを殺すことは感染防止に有効とされる。主に大型噴霧器による地上からの散布かヘリコプターによる空中散布が採られる。薬剤には後述のように農薬の定番有機リン系系か、最近はそれに比べて人畜毒性の低いと言われるネオニコチノイド系が使われる。散布には周辺のドリフト被害などからの批判もある。また、農薬の種類によっては森林認証制度を利用できなくなる場合がある。最近では薬の他に昆虫病原糸状菌、特にその中でもBeauveria属菌を使う殺虫方法なども提案されている。ただし、この病原菌も農薬同様非選択性的性格が強く様々な昆虫を殺してしまう。

カミキリ特に幼虫時期を対象とした天敵動物による防除、いわゆる生物農薬についても研究が行われているが、広く実用化されたものは無い。鳥類ではキツツキの一種のアカゲラ[29]、寄生性・捕食性昆虫としてホソカタムシ[30][31][32]コクヌスト[33]寄生蜂[34]等が注目されており、生息密度を上げることや効率的な捕食・寄生を行う方法などが研究されている。線虫の移動を助けるカミキリではあるが、ある種の線虫はカミキリに寄生する。マツノマダラカミキリから見つかった線虫はContortylenchus genitalicolaとして新種記載され[35]、しかも卵巣に寄生するということから不妊化効果が期待されたが、完全な不妊雌成虫を作り出すのは難しくこの計画はとん挫した。なお、海外の事例ではオセアニアにおける北米原産マツ類に枯死被害をもたらす侵入昆虫ノクチリオキバチSirex noctilio)においてキバチ雌成虫を不妊化する寄生線虫が見つかっており[36]、この線虫を用いた被害のコントロールも実現している[37]。また、キバチの線虫とは属が異なるが、日本においてもスズメバチ女王蜂を不妊化する寄生線虫が見つかっている[38]

寄生線虫に代わって注目されているものに、ボルバキアがある。ボルバキアは昆虫や線虫に寄生する細菌で宿主雌成虫の産卵により次世代へと繋がるために、宿主昆虫の生殖機構を乗っ取り宿主雌個体、ひいては自分に有利に利用することが多い。他にも犬のフィラリア症ではフィラリアに感染したボルバキアが病原性を高めたり、ある系統のボルバキアが感染したネッタイシマカデング熱を媒介しにくくなる、宿主昆虫の寿命を縮めるなどの面白い性質が知られるものもある。近年マツノマダラカミキリを調べた結果、ボルバキアは単なる感染ではなくカミキリの常染色体に組み込まれているといい、遺伝子の水平伝播を起こしたことが示された[39]。昆虫のような高等生物でこのような水平伝播は珍しいという。ボルバキアは前述のように宿主の生殖機構のコントロール能力を持つことがあるためカミキリについても不妊虫放飼のような効果があるのではないかという仮説の基で研究が進められている。

他にはマツが弱った時に発する匂いを模したもので、産卵期のカミキリを誘因する薬剤などもある。マツノマダラカミキリでの誘因調査事例では比較的上の方によく集まるという[40]

特定の林分でマツ枯れを防除する場合、侵入初期に異常を示した少数のマツを的確に伐倒処理すれば、林内で感染サイクルが回って被害が拡大するのを防ぐことができる。しかし近隣に激害状態の林分があれば、そこから線虫保持カミキリが侵入することは防げない。林内でカミキリが発生して激害とならないよう薬剤散布などの手法も併用して駆除しつつカミキリの飛来が充分少なくなるまで持ちこたえることができれば、防除は成功する。鹿児島県吹上浜佐賀県虹ノ松原はそのようにして防除に成功した例である。ただし、吹上浜については2008年頃から薬剤散布が行われなくなって再び激害化してしまい、図らずも空中散布の有効性が示される結果となった。

発病後一気に枯死に至らず、年が明けた春先、場合によっては夏近くまで生存する個体があり寒冷地では半数以上がこのタイプと言われる。カミキリ成虫が羽化する時期にこれらの衰弱した個体がある場合、マツがカイロモンとなるエタノールやテルペン類を発して性成熟したカミキリを誘引するため、防除の障害となる。

線虫の駆除

薬剤を樹幹に注入する。代表的なものにモランテル(酒石酸塩が商品名グリーンガード)、メスルフェンホス(商品名ネマノーン)、レバミゾール(塩酸塩が商品名センチュリー等)、マクロライド系と呼ばれ、土壌中の細菌が産生する3種、ネマデクチン(商品名メガトップ)・エマメクチン(商品名ショットワンツー)・ミルベクチン(商品名マツガード)などがある。これらの薬剤の有効成分の多くは人を含む動物における線虫感染症にも用いられており、中には殺虫剤として使われるものもある。効果では線虫増殖抑制作用のものと殺線虫作用のものに大別される。その他の薬でも効くものがあり、線虫も人や昆虫と同じくアセチルコリン神経伝達物質として使うので神経伝達作用を阻害する作用の薬、例えばアセチルコリンの速やかな分解を阻害する有機リン剤なども線虫に有害である[41][42]

材線虫病は感染後急激に発症枯死に至り、また管類の閉塞が見られることもあって、投与は線虫の感染前に予防的に行われることが多い。防除効果は極めて高いが幹に傷を付けることへの景観的問題、薬剤費用、1-3年に一回の継続的な投与が必要、薬害が出る場合もある等の欠点がある。特に費用面・労働面の負担が農薬散布に比べ大きく広範囲に用いるのは現実的ではない。主に各地の銘木や貴重な個体群、個人所有の庭木などに対して用いられる。

カミキリの場合同様、天敵生物の利用もいくつか研究されているが実用に至ったものは無い。マツ丸太に対して線虫とヒラタケ等の線虫捕食菌を共に接種した結果では、マツノザイセンチュウの増殖を抑制することがしめされている[43]。またトリコデルマ(Trichoderma)属菌やアクレモニウムAcremonium)属菌は線虫に対して有害であるとされる[15]。マツノザイセンチュウは系統によって病原性が大きく異なり、また強毒性の系統でも培養を重ねると病原性を失う[10]。この病原線虫の発見者の一人である清原友也は弱毒性系統の線虫を事前に接種しておくと、後に強毒性系統の線虫を接種した時に枯死しにくいというワクチンのような誘導抵抗性効果がある[44]という面白い現象を報告しているが、これも実用化には至っていない。

他の植物寄生線虫による被害、特に農作物における線虫の被害は土壌病害という扱いになるものが多く、薬剤燻蒸の他にも連作を避けたり、殺線虫効果のあるマリーゴールド等の植え付け、天地返しなどの伝統的対処法が知られている。細菌の一種バチルス・チューリンゲンシスBacillus thuringiensis)の産生する毒素は昆虫に有害、人に無害ということでBT剤などと呼ばれ農薬に用いられてたり、毒素を作り出す遺伝子を農作物に組み込んで遺伝子組み換え作物として利用されたりしている。近年この毒素が昆虫のみならずある種の線虫にも有害であるという報告がなされており[45]、農作物だけでなく他の分野への応用が期待される。

被害材の移動制限

在来、外来問わずマツ枯れ被害材の安易な移動は、木材内に線虫保持カミキリがいる可能性を考えると慎むべきである。離島での発生はもちろん、そもそも日本での発生も材内にいた線虫保持カミキリから始まったと考えられている。

日本では森林病害虫等防除法第3条1項5号に基づき移動制限・移動禁止措置が義務付けられているが、平成の時代に入っても奄美大島など離島部で新規にマツ枯れの報告があるところを見ると守られているとは言い難いのが現状である。日本国外でもMonochamunos属カミキリムシの侵入を警戒している国は多く、木材輸出入の際には剥皮や乾燥を求められることが多い。

予防的な在来マツの伐採、樹種の切り替え

激害林分及び線虫が侵入すれば激害となることが予想される林分は、積極的に伐採して樹種転換を図り、被害拡大を食い止めることも行われている。2006年には青森県においてマツ枯れの北上を阻止するために隣接する岩手・秋田の2県のうち、病気の北上の著しい秋田県との県境に約2km幅の防除帯を設けマツをすべて除去するという対策が採られた。なお、青森県内では県境から遠いにも拘らず蓬田村において2010年1月に線虫感染による枯死木が初確認され、久々に新規都道府県での感染確認となった。その後2013年には危惧されていた通り秋田県に隣接する深浦町の旧岩崎村地区で枯死木が確認されるなど徐々に被害が出始めている。

また、カミキリは線虫の感染に限らず弱ったマツを産卵対象として好むために、林内の競争に負けて弱った個体を間伐等で間引くのはカミキリを誘因・産卵させないために有効とされる。

抵抗性品種の植栽・開発

かつては抵抗性の北米種を植えることが行われた。テーダマツやリギダマツが代表的である。特にテーダマツは原産地では樹高40-50mに達することもある大型種で在来アカマツと比べて苗木の成長もきわめて速い[46]などと対マツ枯れ以外の面も期待されたが、地上部に比べて根の発達が貧弱で風で損傷しやすいことや、外来種問題などから現在は廃れてしまった。他にも在来のクロマツにバビショウ(タイワンアカマツ、P. massoniana)を掛け合わせた雑種などが開発されたことがある。バビショウはアジア産種でありながら線虫に対して強い抵抗性があり、この雑種も抵抗性を持ったという。ただし、これも線虫には抵抗性があっても他の害虫に弱いという欠点があり広い普及には至らなかった[47]

現在主流なのは在来種の抵抗性個体の選抜である。マツ枯れ被害の大きな森林でも枯死せず生き残った個体から種子を採り、発芽させた苗木に線虫を投与して枯死しなかったものを選抜する。実生の子は親のクローンではないために必ずしも抵抗性を持つとは限らない[48]ために、線虫の接種による抵抗性の検定が欠かせず、手間と費用がかかるのが欠点である。挿し木などの無性繁殖では子供は親の形質をそのまま受け継ぐために、抵抗性系統の母樹から低コストで効率的に生産ができると考えられている。一方でマツは一般的に挿し木による繁殖が難しいことで知られており、効率的な発根・定着条件を探す研究が続けられている[49][50][51]、近年の研究では発根率の良い若い苗木時代に植物ホルモンのサイトカイニンを投与してやると発根率の良い挿し穂が量産できるとされている。アカマツには抵抗性系統が比較的多く見つかっているが、クロマツの抵抗性系統は少ない。また、これらについても抵抗性はあるが、樹形や成長速度などの面は考慮されておらず課題が残る。

病理的に不明な部分があること、日本人の遺伝子組み換え作物に対する嫌悪感もあってか遺伝子組み換えの抵抗性マツを作ろうという動きは殆どない。海外種との交雑実験も前述のように廃れてしまった。

防除事業への批判

現状の松くい虫防除事業には、一定の批判がある。

カミキリ成虫を標的にした農薬の空中散布は根強い反対意見がある。農薬散布は1977年(昭和52年)の松くい虫防除特別措置法で制度化された。カミキリ駆除を目的として散布される農薬には大きく分けて有機リン系とネオニコチノイド系がある。有機リン系化合物はサリンなどの猛毒ガスが知られ、ネオニコチノイドはミツバチの異常行動の原因として疑われるなど何れも印象はあまり良くない。前者にはフェニトロチオン(商品名MEP剤、スミチオン、スミパイン)やマラチオン(商品名マラソン)、プロチオホス(商品名プロチオン、ソビーT)。後者にはアセタミプリド(商品名マツグリーン)やチアクロプリド(商品名エコワン、エコファイター)などがある。これらの農薬はカミキリ以外の昆虫にも有害(所謂「非選択性」の農薬)であるため、生物多様性などに悪影響を与えるのではと言う声もある。

ちなみに、同じく昆虫が病原体を媒介とするニレ立枯病においては病原菌媒介者であるキクイムシ類を標的としたDDT等の非選択性農薬の散布が行われたが、薬剤の生物濃縮による小鳥の中毒死など他生物に影響が出たので中止された。DDT禁止運動の発端になったのがレイチェル・カーソン著の有名な「沈黙の春」(原題:Silent Spring)であり、民衆を大きく動かした事例として知られる。

また、クロマツ、アカマツは、いずれも広葉樹の高木の生育が困難な厳しい環境条件下で局所的に安定した群落を維持することを除くと、広域で安定した森林を作らない。むしろ、植物遷移の上では、裸地に定着する先駆者樹木であり、林内が暗く富栄養になると次世代への更新ができない。そのため、松林を維持するには常に林床を貧栄養かつ明るい条件に維持する必要がある。かつて、松林の落葉落枝は広く燃料として利用され、そのために人里周辺では松林が維持されてきた。現在それが行われなくなったため、松林の減少するのは当然であり、マツ材線虫病は単にそれを加速したにすぎないという考えがある。 この考えに立てば、必要のなくなった松林では松くい虫防除は必ずしも行う必要がなく、むしろ殺虫剤の広域散布による弊害を考慮すべきである。用いられている殺虫剤は選択的にマツノマダラカミキリを殺すものではなく、森林の生物群集を構成する昆虫など地上生の節足動物を非選択的に殺すものであるために、森林の生態系を乱し多様性を損なう。農薬の人体への健康被害の研究と比べても、地域生態系への影響評価の研究はまだ十分とは言えず、この観点からの防除対策の評価が必要である。また、枯死した松を切り倒す作業による周囲の攪乱によって、自然植生の回復が遅れたり、被害が広がったと思われる例もある。

批判への反論

農薬の空中散布に批判があるのは当然だが、それを理由に、あるいは別の理由で松くい虫防除や時にはマツ林そのものを不要とする意見が出されることもある。それらへの反論の一部を挙げる。

  • すでに林野庁は方針を転換し、防除対象を特に守るべき林分(高度公益機能森林及び被害拡大防止森林)に限定している。現在防除対象となっているのは、理由があって守るべきと判断された林分である。従って農薬の無差別散布との批判は当たらない。
  • 現在国や自治体によって行われている防除の手段は薬剤散布一辺倒ではなく、「特別伐倒駆除」及び「補完伐倒駆除」、「樹種転換」についても法律(森林病害虫等防除法)で定められている。
  • 伝染病による急速なマツ林の崩壊は、正常な遷移の過程ではない。通常の陽樹から陰樹への遷移とは別の、元々生態系に存在しなかった要因による異常な現象であり、単なる「加速」とは言い切れない。
  • 里山林としてのアカマツ林は、例えば京都の社寺における借景など景観の重要な要素ともなり、日本文化の中で無視できない位置を占める。アカマツ林は燃料などの供給源として成立したものだが、文化的観点からは単なる時代遅れの資源供給源として代替の効く存在ではない。その点においては生産手段としては必ずしも効率的ではない棚田と類似点がある。
  • 海岸、特に砂丘のクロマツ林は必ずしも天然植生ではなく、その多くは古くは藩政期から(例:吹上浜)近くは昭和に至るまで(例:襟裳岬)防風防砂のために植栽されてきた人工林で、現在も飛砂防備保安林に指定されているものが多い。代替できる樹種がなく、その機能を維持するための防除が必要である。

歴史

マツ枯れによると考えられるマツの集団枯損の記録は、1905年に長崎市周辺で発生したものにまで遡る[52]。1914-15年頃には兵庫県赤穂市でも被害が発生し、以後九州山陽地方に被害が広がった。戦中戦後はマツ枯れ防除の余裕もなく、被害が拡大した。戦後はGHQの勧告のもと林野庁や各自治体が強力に伐倒駆除を進めた結果、一時被害は沈静化された。当時は家庭用燃料の3/4以上を薪が占めるなど燃料としての需要が旺盛だったため、マツ枯れ被害材も燃料用に飛ぶように売れたという。さらに里山アカマツ林では落枝落葉や球果(松かさ、松ぼっくり)も肥料や燃料として利用されたため、林内にはあまり有機物が堆積せず貧栄養に保たれ、先駆樹種であるアカマツに適した環境が維持されていた。

しかし1950年代の燃料革命や化学肥料の普及によって、肥料や燃料としてのマツ林の落枝落葉の需要が減少して林内に放置されたため、土壌が富栄養化してアカマツには不適当な環境になり始めた。マツタケの大幅減産もこの頃(1960年代前半)である。また、マツ材は強度が高いため屋根を支える梁などの建築用材としても生産・利用されてきたが、素材生産量は1957年の1551万立米をピークに減少に転じ、さらに1960年の木材輸入自由化後は価格競争にさらされ、1975年にはほぼ1/4にまで減少し、2004年にはわずか82万立米にまで落ち込んだ。このようなマツを巡る環境の下、防除の努力にもかかわらずマツ枯れ被害は1970年代から再び増加に転じ、1979年には被害材積が243万立米を記録している。以後毎年100万立米前後の被害が続いてきた。現在は保安林や景勝地などの保全と被害の北上を阻止することに重点をおいた防除が行われている。

世界的な広がり

日本に近い東アジア諸国でもマツ枯れが問題になっている。中国では1982年に南京郊外で発生が確認され、バビショウ(タイワンアカマツ)や日本産クロマツに被害が発生している。台湾では1970年代からリュウキュウマツのマツ枯れが報告されている。香港や韓国[53]でも発生している。韓国では日本産アカマツやクロマツの被害が多かったが最近ではチョウセンゴヨウの枯死も確認され始めたという[54]

ヨーロッパでは広く分布するヨーロッパアカマツ Pinus sylvestrisフランスカイガンショウ P. pinaster が感受性であることから、ヨーロッパ各国が北米からのマツ材の輸入を禁止する措置をとって貿易摩擦にまでなった。1999年にはポルトガルのリスボン近郊でマツ枯れの発生が確認され[55]、現在その封じ込めと根絶のための努力が行われている。

脚注

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  2. ^ a b 清原友也・徳重陽山(1971)マツ生立木に対する線虫Bursaphelenchus sp.の接種試験. 日本林学会誌53(7), 210-218.
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  4. ^ 真宮靖治・清原友也・徳重陽山(1971)マツの材組織中にみられるBursaphelenchus属線虫の1新種, マツノザイセンチュウ(仮称). 日本応用動物昆虫学会大会講演要旨 (15), 28
  5. ^ T. Yamada and S. Ito (1993)Chemical Defense Responses of Wilt-Resistant Pine Species,Pinus strobus and P.taeda,against Bursaphelenchus xylophilus Infection. 日本植物病理學會報 59(6), 666-672.
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参考文献

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  • 森林微生物生態学 二井一禎・肘井直樹 編著 (2000) 4.5 微生物と線虫を利用する昆虫の繁殖戦略―マツノマダラカミキリによるマツノザイセンチュウの伝播― 前原紀敏 朝倉書店 ISBN 4-254-47031-2
  • きのこの自然誌(新装版) 小川真 (1983) 築地書館 ISBN 978-4-8067-2198-7
  • 林業普及シリーズ第36集 家庭燃料の話 奥田富子・内田憲 (1953) 林野庁指導部研究普及課(非売品)
  • 農林省統計表(農林水産省統計表)第31次〜第80次 農林省(農林水産省) 農林統計協会

関連項目

樹木の世界三大(四大)病害

  • 五葉マツ類発疹さび病 - アジア産の病原菌がアメリカのマツに壊滅的被害を与えている病気。
  • クリ胴枯病 - アジア産の病原菌が欧米、特にアメリカのクリに壊滅的被害を与えている病気。
  • ニレ立枯病(オランダニレ病) - アジア産の病原菌が欧米のニレに壊滅的被害を与えている病気。道管の閉塞による通水障害と病原体を昆虫が媒介するという点は似ている。
  • マツ材線虫病 - 本項で解説。

穿孔性昆虫とその共生生物による樹木の主な病気

  • ニレ立枯病(オランダニレ病) - キクイムシが病原菌を媒介
  • ナラ枯れ - ナガキクイムシが病原菌を媒介
  • 北米マツ属樹木に対するに対するDendroctonus属キクイムシの被害
  • モミ属カラマツ属樹木に対するヤツバキクイムシ類の被害
  • ヤシの赤輪病 - ゾウムシが病原線虫を媒介
  • オセアニア・北米のマツ属樹木に対するノクチリオキバチによる被害

生物

マツと環境

外部リンク

関連生物・病気

薬剤