Кіріспе

Солтүстік Тынық мұхитының батыс жағында орналасқан солтүстікке қарай ағып жатқан мұхит ағыны, сондай-ақ Қара ағым деп те аталады. Оның суының терең көк түсті болуынан осылай аталған. Солтүстік Атлантикадағы Гольфстрим сияқты, Куросио – батыс шекарасындағы күшті ағым, ол жылы экваторлық суды полюске қарай тасымалдайды және Солтүстік Тынық мұхитының субтропикалық айналымының батыс бөлігін құрайды. Жапонияның шығыс жағалауында Оясио ағымымен бірігіп, Солтүстік Тынық мұхиты ағысын жасайды. Куросио ағымы Солтүстік Тынық мұхитының физикалық және биологиялық процестеріне, соның ішінде қоректік заттар мен шөгінділердің тасымалына, Тынық мұхитының негізгі дауылдарының жолдарына, аймақтық климатқа және Тынық мұхитының су массасының қалыптасуына маңызды әсер етеді. Ағымның қоректік заттарды жеткізуі биологиялық түрлерге бай экожүйеге алып келеді, ол маңызды балық шаруашылығын және теңіз тағамдық тізбектерінің әртүрлілігін қолдайды. Мысалы, Оңтүстік Қытай теңізінің беткі суларындағы қоректік заттардың концентрациясы салыстырмалы түрде төмен, бірақ Куросио ағымының енуінен биологиялық өнімділік артады. Куросио ағымының климаттың өзгеруіне қалай ден қоятынына қатысты жүргізіліп жатқан зерттеулер, осы батыс шекара ағымының беткі қабаттарының күшеюін болжауда, бұл Атлант мұхитындағы Гольфстримнің күтілетін өзгерістеріне қайшы келеді.

Физикалық қасиеттері

Куросио – салыстырмалы түрде жылы мұхит ағыны, жылдық орташа теңіз бетінің температурасы шамамен 24 °C (75 °F), шамамен 100-150 км кең және жиі кіші және мезо масштабтағы айналмалар тудырады. Куросио Тынық мұхитының Солтүстік экваторлық ағысынан пайда болады, ол Филиппиннің Лусон аралының шығыс жағалауында екіге бөлініп, оңтүстікке қарай ағатын Минданао ағысын және солтүстікке қарай ағып жатқан Куросио ағысын құрайды. Тайваньның шығысында Куросио Жапон теңізіне Рюкю аралдары тізбегіндегі Йонагуни шұңқыры деп аталатын терең үзіліс арқылы кіреді. Содан кейін Куросио солтүстікке қарай жалғасады және Рюкю аралдарына параллель, Жапон теңізінің ең терең бөлігі – Окинава ойысымен бағытталады, содан кейін Жапон теңізінен шығып, Токара бұғазы арқылы Тынық мұхитқа қайта кіреді. Одан кейін Жапонияның оңтүстік жағалауымен ағып өтеді, бірақ айтарлықтай иректейді. Босо түбегінде Куросио Жапон жағалауынан бөлініп, шығысқа қарай Куросио кеңейтімі ретінде ағып кетеді. Куросио ағыны Атлант мұхитындағы Гольфстримнің Тынық мұхитындағы аналогы болып табылады, ол жылы тропикалық суды солтүстікке қарай полярлық аймаққа қарай тасымалдайды. Солтүстік Тынық мұхиты айналымымен байланысты Куросионың аналогтары: шығысқа қарай ағып жатқан Солтүстік Тынық мұхиты ағыны солтүстікке, оңтүстікке қарай ағып жатқан Калифорния ағыны шығысқа, ал батысқа қарай ағып жатқан Солтүстік Экваторлық ағым оңтүстікке. Куросио ағынының жылы сулары Жапонияның ең солтүстікке орналасқан коралл рифтерін қамтамасыз етеді. Куросионың Жапон теңізіне тармақталатын бөлігі Цусима ағыны (対馬海流) деп аталады. Атлант мұхитының Гольфстриміне ұқсас, Куросио ағыны мұхит бетінің жылы температурасын және Батыс Тынық мұхиты алабындағы атмосферадағы маңызды ылғалдылықты тудырады, осылайша тропикалық циклондарды тудырады және күшейтеді. Тропикалық циклондар, сондай-ақ тайфундар деп те аталады, атмосфералық тұрақсыздық, мұхит бетінің жылы температурасы және ылғалды ауа атмосфералық төмен қысым жүйесін күшпен толықтырғанда пайда болады. Батыс Солтүстік Тынық мұхитында жылына орташа есеппен 25 тайфун болады. Тайфундардың көп бөлігі шілдеден қазанға дейін Солтүстік жарты шардағы жаз айларында пайда болады. Куросионың күші (көлемі) оның жолы бойында және маусымдық түрде өзгереді. Жапон теңізінде байқаулар Куросио көлемінің шамамен 25 Sv (секундына 25 миллион текше метр) тұрақты екенін көрсетеді. Куросио Тынық мұхитына қайта қосылғанда айтарлықтай күшейеді, Жапонияның оңтүстік-шығысында 65 Sv (секундына 65 миллион текше метр) көлемге жетеді. Куросио ағыны Куросио ағынының кеңейтілуі мен Цусима ағынына бөлінеді, ағымдар Жапон аралдарын айналып, қайта қосылғанда, ағындағы өзгерістер басқа ағымдардың ағысына әсер етеді. Куросионың жолы геологиялық өткенде теңіз деңгейі мен батиметрияға байланысты басқаша болған болуы мүмкін, бірақ қазіргі уақытта ғылыми дәлелдер келіспейді. Теңіз деңгейінің төмендеуі мен тектоника Куросионың соңғы мұздық кезеңде Жапон теңізіне кіруіне кедергі келтірген болуы мүмкін, шамамен 115 000 – 11 700 жыл бұрын, және толығымен Тынық мұхит алабында қалған. Алайда, басқа да деректер мен мұхит модельдері Куросио жолының салыстырмалы түрде өзгермегенін, мүмкін 700 000 жыл бұрынғыдай болғанын көрсетеді.

Тұнбаларды тасымалдау

Куросио ағымының күші және теңіз түбінің бедері терең теңіз эрозиясына және көптеген аймақтарда шөгінділердің тасымалына себеп болады. Оңтүстік Тайваньның Кентинг жазығындағы эрозияға осы жазықтағы төменгі ағымдардың күшті болуы және олардың жазықтықта көтерілген сайын жылдамдығының артуы ықтимал себеп. Су ағыны 3500 метр тереңдіктен 400–700 метрге дейінгі тереңдікке жеткенде үдеп, эрозияны күшейтеді, нәтижесінде Куросио түйіршігі ашылады. Бұл 3 км × 7 км көлеміндегі, бұршақ пішіндес, тегіс жазықтық, беткейден 60–70 метр төмен орналасқан. Ал жазықтықтың қалған бөлігі 400–700 метр тереңдікте жатыр. Тайвань шөгінділерінде негізінен иллит және хлорит кездеседі. Осы ізге түсуге болатын қосылыстар Куросио ағымы бойымен, тіпті Оңтүстік Қытай теңізіне Куросио ағымының енуі арқылы оның тармағына дейін табылған. Куросио ағымының Оңтүстік Қытай теңізіндегі тармағы және Лусон аралының батысындағы циклоникалық бұрқасы Лусон және Жеміс өзені шөгінділеріне әсер етеді. Лусон шөгінділерінде смектиттің жоғары деңгейі болғандықтан, олар солтүстік-батысқа қарай жылжуға қабілетсіз. Жеміс өзені шөгінділерінде каолинит және титан (Ti) деңгейі жоғары, олар Хайнань аралы мен Жеміс өзенінің сағасы арасындағы тереңдікке түсіп, қалып қояды. Планктон биомассасы жыл сайын өзгереді және әдетте Куросионың шетіндегі бұрқас аймағында ең жоғары болады. Жылы ядролы сақиналар жоғары өнімділікке ие емес. Дегенмен, Куросио ағымының жылы ядролы сақиналарында биологиялық өнімділіктің тең таралуына қатысты дәлелдер бар. Бұл перифериядағы судың жоғары көтерілуі және сақиналар ағымның солтүстігіне қарай жылғанда беткі судың салқындауынан туындаған конвекциялық араласу арқылы қамтамасыз етіледі. Термостад – бұл дискретті шекаралары және біркелкі температурасы бар терең аралас қабат. Осы қабаттың ішіндегі қоректік заттарға толы су бетке көтеріліп, бастапқы өндірістің күрт өсуіне себеп болады. Сақина ядросының суы жағалау суларынан өзгеше температуралық режимге ие болғандықтан, жылы ядролы сақина көктемгі гүлдену кезеңін бастан өткергенде, айналасындағы жағалау сулары гүлденбей қалуы мүмкін. Жылы ядролы сақиналардың ішінде көптеген күрделі өзара әрекеттесулер болады, сондықтан олардың өмірлік өнімділігі қоршаған жағалау суларынан айтарлықтай ерекшеленбейді. 1998 жылғы зерттеуде фитопланктон және балдырлар сияқты организмдердің жаңадан енгізілген қоректік заттарды өсу үшін пайдаланатыны анықталды. 2003 жылы екі тайфун аймақтан өткен кезде беткі қабатты күшті араластырды. Бұл араласу Солтүстік-Батыс Тынық мұхитында Жапонияға кері әсер еткен екі балдыр гүлденуіне тікелей себеп болды.

Қоректік заттар тасымалы

Куросио ағымы, SeaWiFS әлемдік бастапқы өнімділік бағалауларына сәйкес, жылына шаршы метрге 150-300 грамм көміртектің бастапқы өндірісіне байланысты, қоршаған олиготрофты сулардан жоғары қоректік заттар ағыны болғандықтан, қоректік ағым деп есептеледі. Ағым осы бастапқы өндірісті қолдау үшін Шығыс Қытай теңізінің континенттік шельфінен Субарктикалық Тынық мұхитына қоректік заттардың маңызды мөлшерін тасымалдайды. Хлорофиллдің ең жоғары көрсеткіші белгілі бір тереңдікте табылады. Куросио ағымының жағалау және тау үстінен өтетін жерлерінде терең қабаттардан су бетіне қоректік заттар жеткізіледі. Бұл процесс Окинава ойысы және Токара бұғазында жүзеге асады. Токара бұғазында Куросио ағымы өтетін жерде жоғары циклоникалық белсенділік байқалады. Бұл Кориолис күшімен бірлесіп континенттік шельфте қарқынды өрлеуге (upwelling) әкеледі.

Фитопланктон

Фитопланктон жоғарыда айтылған ағымдағы өнімділіктің жоғары деңгейлеріне жауапты. Аймақтағы теңіз бетінің жылуы және аз мөлшердегі тұнбалылық, судың мөлдір болуына және күн сәулесінің тереңірек енуіне, эпипелагикалық аймақтың кеңеюіне әкеледі. Бұл ерекше қасиеттер, сондай-ақ ағымдағы қоректік заттардың жетіспеуі, екі нақты цианобактерияның – Прохлорококк пен Синехококк түрлерінің қажеттіліктерімен сәйкес келеді. Прохлорококк Курошио ағымындағы пикофитопланктонның басым түрі болып табылады және осы екі түрдің бірлескен қызметі Курошио ағымының фототикалық аймағындағы фиксацияның жартысына дейін жетеді. Осы оқиғалар кезінде шаң бұлттары фосфат пен іздік металдарды тасымалдап, шөгіндіреді, бұл Прохлорококк пен Синехококк, сондай-ақ диатомиялардың өсуін күшейтеді. Бұл азотты бекіту, басқа фотоавтотрофтарға өсу мен көбею үшін қажетті шектеулі қоректік затты (нитратты) жеткізеді. Ал жоғары қоректік заттар мен көміртек концентрациясы бар көтеріліс аймақтарында диатомиялар, кремнийден жасалған "шыны қабықтарының" салмағы мен шөгуге бейімділігіне байланысты, эуфотикалық аймақтан көміртек пен азоттың шығуына маңызды үлес қосады.

Макрофлора

Теңіз балдырының кем дегенде он туысы Куросио ағысында және оның төңірегіндегі суларда кездеседі. Бұл жоғары көтерілу құбылысы, Куросио ағымының Лусон бұғазы мен Оңтүстік Қытай теңізі арқылы өтуі және жазғы муссондар, әртүрлі шығу тегі бар көптеген мұхит суларының қосылуын білдіреді. Осы судың жиналу аймақтары және одан кейінгі айналым мен араласу, көптеген зоопланктон түрлерінің таралуына және тасымалдануына маңызды әсер етеді, нәтижесінде зоопланктон қауымдастықтарының құрамы байып, ерекше және әртүрлі болады. Куросио ағысына жақын суларда копеподтардың жоғары деңгейде әртүрлілігі де хабарланған. Ағымның екі басты копепод түрі – C. sinicus және E. concinna – қыс айларында Шығыс Қытай теңізінен солтүстікке қарай жоғары концентрацияда тасымалданады. Копеподтар мен диатомиялар сияқты, туникаттар, әсіресе салптар мен долиолидтер, Куросиоде биогеохимиялық циклда және азық тізбегінде маңызды рөл атқарады. Салптар көміртегіге толы, жылдам шөгіп бара жатқан фекальды түйіршіктері мен денелері арқылы көміртегіні аймақтың терең суына жеткізеді. Талиациялар (салптар мен долиолидтер) кемінде 202 теңіз түріне тамақтандыратыны белгілі, бірақ олардың гүлденуі аймақтағы пелагикалық балықтар үшін зиянды жағдайларға алып келуі мүмкін. Бұл өзгерістер азық тізбегіне осы трофикалық деңгейден төмен және жоғары қарай әсер етеді. Бұл балықтардың қоныс аударуына, балық популяцияларына және ірі балық шаруашылығына әсер етуі мүмкін. Куросио ағымы foraminifera-ның бірнеше түріне әсер етеді, оның ішінде G. ruber және P. obliquiloculate түрлері бар. G. ruber әдетте беткі суларда тіршілік етеді, бірақ Куросио ағысы бойымен 1000 метр тереңдікте табылған. P. obliquiloculate әдетте 25 мен 100 метр аралығында мекендейді, бірақ терең аңғар алабында (>1000 м) табылған. Бұл түрлердің таралуы, Галлагердің (2015) байқаған стандартты мекендеу тереңдігімен салыстырғанда, осы енудің және жалпы Куросио ағымының қоректік заттарды тік бағытта қайта бөлуге қабілетін көрсетеді. Бұл аймақтағы маңызды риф құраушы коралл – Heliopora coerulea – қоршаған ортаға антропогендік факторлардың әсерінен қорғауға алынған. Акропора японика, Акропора секале және Акропора гиацинт – бұл аймақтағы тағы үш риф құраушы коралл. Бұл түрлер каротиноидтардың көзі ретінде зооксантелла, перидинин және пирроксантинмен симбиотикалық қарым-қатынас жасайды. Куросио ағымы коралл рифтері арасындағы байланыс үлгілерін (сондай-ақ личинкалық фазасы бар басқа теңіз организмдерін) бақылайды, личинкаларды оңтүстік рифтерінен Рюкю доғасының бойындағы төменгі ағыстағы рифтерге тасымалдайды.

Кальмар

Кейбір шаян түрлері батыс шекаралық ағындарды жылдам және оңай тасымалдану үшін пайдаланады, бұл ересек шаяндарға энергияны аз жұмсап, солтүстік томақтану аймақтарын пайдалануға мүмкіндік береді, ал жұмыртқалары мен дернәсілдері қыс айларында жылы ағым суларында дамиды. Мысалы, жапондық ұшқыш кальмары (Todarodes pacificus) үш популяцияға бөлінеді, олар қыс, жаз және күз айларында көбейеді. Қысқы көбейту тобы Куросио ағынымен байланысты, себебі қаңтардан сәуірге дейін Шығыс Қытай теңізінде көбейгеннен кейін дернәсілдер мен жас шаяндар Куросио ағынымен солтүстікке қарай жылжиды. Олар жазда Хонсю және Хоккайдо аралдары арасында жағалауға бұрылып, ауланады. Жазғы көбейту Шығыс Қытай теңізінің басқа бөлігінде жүзеге асады, одан дернәсілдер Жапония аралдары мен материк аралығынан солтүстікке қарай ағатын Цусима ағынына қосылады. Кейін ағын оңтүстікке қарай ағатын суық жағалау ағыны – Лиман ағынымен кездеседі. Жазда көбейген шаян тобы әдетте осы екі ағынның шекарасында кездеседі, бұл мол балық шаруашылығына жағдай жасайды. Шындығында, 1980 жылдардың соңынан бері Жапониядағы жылдық аулау көлемі біртіндеп артқанын көрсететін зерттеулер бар, және қоршаған ортаның өзгеруі Цусима бұғазындағы және Гото аралдары маңындағы күзгі және қысқы көбейту аймақтарының үстіне шығуына себеп болғаны болжануда. Сонымен қатар, Шығыс Қытай теңізіндегі континенттік шельфте және беткейде қысқы көбейту орындары кеңейіп келеді.

Балық

Куросио ағымында мыңдаған балық түрлері тіршілік етеді, бұл аймақтың қоректік заттарға толы және әртүрлі суларында қоныстанған. Бұл кең өрісті биомассаға төменгі трофикалық деңгейлерде үлкен биомассаның пайда болуына ықпал ететін, бастапқы өндірістің жоғары қарқыны әсер етеді, оған жергілікті мұхит және атмосфера жағдайларының жылы болуы себеп. Бұл аймақтағы тұрақты балықтарға қоянбалық және попугайбалық сияқты риф балықтары, сардина, анчоус, скумбрия және желкенбалық сияқты пелагикалық балықтар, сондай-ақ акулалар сияқты жоғары трофикалық хищниктер жатады. Әйел теңіз тасбақалары ағымның көліктік мүмкіндігін пайдаланып, Жапония жағалауындағы жылы ұялау жағажайларына жетеді, ал жас жасыл және қазқайың тасбақалары ағым арқылы Жапонияны қоршаған суларға қатынау мүмкіндігін пайдаланады. Бір туыс (Balaenoptera) киттердің үш түрі де осы бай аймақты тамақтану үшін пайдаланады, олардың ішінде жалған Минке киті (Balaenoptera acutorostrata), сей киті (Balaenoptera borealis) және Брайд киті (Balaenoptera edeni) бар. Жапон сардинасы мен скумбриясының жұмыртқалары, дернәсілдері және жас түрлері бұл аймақтардағы қаңқалы киттер үшін негізгі тамақ көзі болып табылады. Биологиялық өнімділігі жоғары аймақтарында, көміртегінің сіңуіне және көмілуіне күшті биологиялық сорғы көмектеседі. Азырақ өнімді солтүстік ағымдағы өтуде Куросио жоғары СО2 ерігіштігі арқасында маңызды СО2 сіңіргіш болып қала береді. Куросио кеңейту аймағы Солтүстік Тынық мұхитында атмосфералық СО2-нің ең күшті сіңіргіші ретінде жіктеледі. Бұл әсіресе қыс айларында, Куросио кеңейту аймағында адамның қызметінен туындаған СО2 жазғы кезеңмен салыстырғанда көбірек сіңіріледі. Бұл мұхит суында СО2 ерігіштігін жеңілдететін салқын температурамен түсіндіріледі. Атмосферадағы СО2 деңгейі арта берген сайын, Куросиодағы СО2 сіңіру де артады, бұл маусымдық айырмашылықты одан да күрт етеді.

Климатқа әсер етуі

Батыс шекаралық ағымдар әлемдік климаттық тепе-теңдіктің маңызды бөлігі болып табылады. Куросио ағыны төменгі ендіктерден солтүстікке жылы суларды бағыттап, Тынық мұхиты алабының батыс жағасына әсер ету арқылы аймақтық климат пен ауа райына елеулі ықпал етеді. Әлемдегі басқа батыс шекаралық ағымдар сияқты, Куросио ағыны да маусымдық өзгерістерге ұшырайды, олар ағын жылдамдығының, екіге бөліну ендігінің және судың тұздылығының өзгеруімен көрінеді. Тынық мұхитындағы айналымға батыс шекарасымен солтүстікке жылы, тұзды судың тасымалдануы үлкен әсер етеді, сонымен қатар Солтүстік Тынық мұхиты айналымының батыс шетіне құрылым береді.

Режимдегі судың түзілуі

Куросио ағымы экваторлық ағымнан бөлініп, солтүстікке қарай ағып бара жатқанда, Батыс Тынық мұхитының жылы сулы аймағынан жылы сулар Тынық мұхитының солтүстік-батыс бөлігіне еніп келеді. Куросио ағымындағы негізгі жылу ағыны 132°Ш және 160°Ш аралығындағы, сондай-ақ 30°С және 35°С ендіктердегі Куросио кеңейтімі арқылы жүзеге асады, бұл кеңейтімінің Жапония жағалауындағы Куросио ағымынан бөліну ендігіне байланысты. Ашық мұхитқа жылы судың құйылу процесі Солтүстік Тынық мұхитының субтропикалық суларының қалыптасуында және теңіз беті температурасын реттеуде маңызды рөл атқарады, соның салдарынан батыс Тынық мұхиты бассейнінде ылғал тасымалына әсер етеді. Солтүстік Тынық мұхитының субтропикалық сулары Куросио кеңейтімінің сулары қысқы айларда суық және құрғақ солтүстік желдерге көп мөлшерде жылу мен ылғалдылық жоғалтқанда пайда болады, бұл оларды тығыз, тұзды беткі суларға айналдырып, шөгуге және конвекцияға себеп болады. Шөгіп бара жатқан Солтүстік Тынық мұхитының субтропикалық суларының температуралық диапазоны әдетте 16 °C мен 19 °C аралығында болады, бірақ бұл сулардың шөгу тереңдігі мен нақты температурасы кеңейтім арқылы су тасымалының тиімділігіне байланысты жыл сайын өзгереді, ал тиімділік атмосфералық және мезомасштабты айналым жағдайларына байланысты.

Климаттың өзгеруі

Климаттың өзгеруі, атап айтқанда теңіз беті температурасының жоғарылауы және тұздылығының төмендеуі, Куросио ағымының және Тынық мұхитындағы басқа батыс шекаралық ағымдардың беттік ағысын күшейтуге алып келеді деп болжанып отыр.

Экономикалық мән-жайлар

Куросио ағымы кеме қатынасы үшін пайдалы болуы мүмкін, себебі ағыммен қозғалғанда уақыт пен отын үнемделеді. Дегенмен, ағымға қарсы жүретін кемелер кемеге қарсы ағып жатқан суды жеңу үшін көбірек уақыт пен отын жұмсайды. Куросио көптеген маңызды балық шаруашылықтарын қолдайды. Жапония, Корея және Тайваньта макрельдің қоры – ең маңызды балық ресурстарының бірі. Куросио Тайваньның солтүстік-шығысынан басталып, Шығыс Қытай теңізінің континенттік беткейімен солтүстік-шығысқа қарай ағып, Жапонияның оңтүстігіне және Хонсю аралына макрельдің жұмыртқалары мен дернәсілдерін жеткізеді. Бұл дернәсілдер ауланып, кейін аквакультурада ересекке дейін өсіріліп, жиналады. Солока, сардина және анчоус та маңызды балық түрлері болып табылады. Куросио ағымы бойында көптеген дамып келе жатқан порты бар қалалар орналасқан. Куросио ағымы Оясио ағымымен қосылған жерде балық шаруашылығының дамуына ықпал еткені белгілі, бірақ бұл аймақ әлі де Фукусима Дайичи атом электр стансасындағы апаттың салдарынан қалпына келуде. 2011 жылы 9,0 магнитудалы жер сілкінісінен қауіпті цунами туды. Цунами Жапонияның 200 мильден астам жағалауын су басып, кейбір жағалау аймақтарында теңіз деңгейін бірнеше метрге өзгертті. Одан 18 500-ден астам адам қаза тапты және Фукусима атом электр стансасында ядролық апат болды, нәтижесінде радиоцезий қоршаған суларға тарады. Жергілікті су объектілері ең көп зардап шекті, бірақ бұл радиоцезий Солтүстік Тынық мұхитының барлық бөлігіне Солтүстік Тынық мұхиты ағыны арқылы тарады, ол Куросио мен Оясио ағындарының қақтығысуынан пайда болған. Жергілікті балықшылар флотының 90%-дан астамы жойылды және апаттан кейін бір жылға дейін жұмысын жаңартпады. Жергілікті экономика цунамиге дейінгі деңгейге оралуға тырысуда, бірақ тіпті қазір балық шаруашылығының өнімділігі апатқа дейінгі деңгейге жетпеді. Апат болған жердің 10 км радиусында балық аулауға тыйым салынған, ал осы аймақтан тыс ауланған балықтар радиоактивті заттарға тексеріледі, бұл балық шаруашылығына қосымша шығын әкеледі. Минамисанрику 2014 жылға дейін қаланың көптеген порты мен аквакультуралық объектілерін қалпына келтірді, ал 2018 жылға қарай Ивате және Мияги префектураларындағы маңызды инфрақұрылымды қайта құру шамалы аяқталды. Жергілікті жапондық балық аулау флоты 2021 жылы 5 928 тонна теңіз өнімдерін, құны 2,21 миллиард иен (19,342 миллион АҚШ доллары) бағаланған, аулады. Басқару шаралары осы жануарларды қорғау және жергілікті аңшыларға экономикалық әсерін ескеруі керек.