山菜のセシウム汚染<定点観測・2024 年春> 福島第1 原発周辺の飯舘村と楢葉町産を測ってみた (msn.com)
セシウムは、
ウラン
の代表的な
核分裂
生成物である [6]
。
放射性同位体
の
セシウム137
は比較的多量に発生し、
核兵器
の使用や原発事故時の
放射性降下物
に含まれるため
放射能汚染
の原因となる。
放射性同位体であるセシウム 137
は約 30
年の半減期を持ち、医療技術、工業用計量器、
水文学
などに応用されている。
植物の種類および核種により移行係数は異なる。
イネ
、
ジャガイモ
、
キャベツ
を試料とした研究によれば、安定同位体のセシウム 133
と比較すると放射性のセシウム 137
は植物に移行しやすい。イネでは移行したセシウム元素の大部分が非可食部である
わら
などに含まれ、キャベツでは非可食部である外縁部のセシウムおよび
ストロンチウム
の濃度が高くなることが報告されている [56]
。
魚類
主に軟組織に広く取り込まれて分布し、生物濃縮により魚食性の高い魚種(
カツオ
、
マグロ
、
タラ
、
スズキ
など)での高い濃縮度を示すデータが得られているが、底生生物を主な餌とする魚種(カレイ、ハタハタ、
甲殻類
、
頭足類
、貝類)では比較的濃縮度は低い。
また大型の魚種ほど、濃縮度が高くなることが示唆されている。若い魚や高水温域に生息する魚ほど、代謝が良く排出量が多くなるため蓄積量は少ないと考えられている。体内に取り込まれる経路は、餌がほとんどであるが、鰓を通じて直接取り込まれる経路もあり、それぞれの経路の比率についてのデータは不足している [58]
。
メスのコモンカスベの体重と、体内に含まれる、 137Cs/134Cs
の比の間に、相関関係があるとの報告がある [59]
。
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