艦船模型スペシャルの公開パターン
ドイツのライシュル氏らの研究成果によると、環境が異なる五地点の針葉中の蓄積濃度は、乾燥重量一gあたりかなりちがっているが、針葉中の蓄積濃度は大気の汚染濃度をよく反映している。
すなわち大気一中のPCDD一〇五の範囲である。
大気中のダイオキシンは、気体である気相状態と浮遊粒子に吸着した粒子状態で存在している。
四塩化体や五塩化体の低塩(素)化体は五〇%以上が気相状態であるが、その割合は塩素の数が増えるにつれて低くなり、八塩化体では一〇%以下になる。
針葉は気孔を通して大気中の汚染物質をとりこむが、そのさいに物理的サイズの制約かおるため、気相状態や微細な粒子状態のダイオキシンが優先して入ることができる。
針葉中の蓄積パターンはこのような状況を反映しているものと推測される。
針葉樹の針葉は気相状態の濃縮率は塩素数が増加するにつれて高くなる。
以上のことから、食用の葉菜類も大気経由で高度に汚染されている可能性が推測されるため、今後の詳細な検討が必要となる。
置換塩素の位置や数の相違により、PCDDには七五種類、PCDFには一三五種類の異性体が存在する。
これらのほとんどの異性体が河川、海洋、湖、沼などの水環境を汚染している。
これらは各種媒体を通して魚類の体内にとりこまれたのち、代謝・排出されるがその速さは異性体によって異なる毒性の強い四〜八塩化体の二、七、八一塩素置換体は、他の異性体にくらべてきわめて代謝されにくいために、主にこれらの異性体が体内に残留する。
各種水生生物におけるPCDD異性体の生物濃縮率(生物濃縮係数)をしめす。
生物濃縮率は異性体、水生生物および媒体の種類によって大きく異なる。
水経由による濃縮率がもっとも高く、二、三、七、八-TCDDで三五〇〇士二万九〇〇〇にもなる。
ニジマスやヒメハヤなどの魚類は無脊椎動物のカタツムリ、ウミホタルよりも高度な濃縮がおこる。
これは魚類の脂肪含量がカタツムリなどよりも多いことによる。
ダイオキシンは脂溶性が高いので、脂肪含量の多い生物ほど蓄積量が増える傾向にある。
水媒体から魚類への濃縮率は置換塩素数の増加にともなって急減する。
ニジマスの場合、とりこみ実験においても、PCDDとPCDFの両化合物ともに、七塩化体は六塩化体よりも極端にとりこみ率が低く、八塩化体になるとまったくとりこまれていない。
水媒体に溶解している化合物は主にエラを通して魚体内にとりこまれるが、大きな分子サイズの化合物はエラを通過できない。
たとえば、直径〇・九五m以上の化合物はグッピーのエラを通過して体内に入りにくいことが明らかにされている。
したがって、高塩(素)化体ほど、分子サイズが大きくなること、昂だが大きくなり水中の浮遊粒子、底質粒子、溶存有機物質に付着しやすくなること、によって魚のエラの通過が困難になり、魚体内へのとりこみ率が低くなるものと思われる。
一般水環境下では、大部分のダイオキシンは底質(堆積物)に存在している。
底質中のダイオキシンは、水に溶解したのち、水生生物にとりこまれる。
しかし、底質は有機物を多く含み、ダイオキシンを強く吸着するため、水への溶解量はきわめて少ない。
したがって、底質から魚への移行量は少なく、コイにおけるPCDD異性体の濃縮率は○・○○四八〜〇・二七にすぎない。
したがって、底質から魚への移行率は、底質の有機物含量が多いほど低くなる。
一方、焼却場の煤塵は無機炭素含量が高く、ダイオキシンを強く吸着しているために、煤塵から魚への移行は少なく、コイにおける二、三、七、八−TCDDの濃縮率は○・○OO七四であり、底質の場合(〇・二七)のわずか三六〇分の一にすぎない。
したがって、生息域の底質の状況によって生体濃縮率は大きく変わることも考えられる。
川底に住むユスリカ、カゲロウおよびカワゲラの幼虫は、水媒体と同程度に砂やシルト(砂泥)の固体媒体からPCDDをとりこむ。
砂やシルトは底質よりも有機物含量がきわめて少なく、吸着力が低いために、ダイオキシンが水に移行しやすいことが高い濃縮率をもたらす原因の一つであるが、砂やシルトに直接接触する生活習慣が大きく関与しているものと思われる。
私たちの調査結果では、海岸の陸生のカニは池の水生のカニよりもダイオキシンを一〇〇倍以上も高く濃縮する(図4・4)。
陸生のカニは穴居生活もするため、直接的な土壌や底質との接触によって、高度なダイオキシン汚染を受けるからである。
ダイオキシンの生物濃縮率は、カニおよび魚(サバヒ士ともにPCDD、PCDF、コプラナーPCBの順に大きくなり、コプラナーPCBが水生生物にもっともとりこまれやすい。
魚の場合、コプラナーPCBの濃縮率はPCDDの二三〇倍、CDFの一一〇倍も高い。
同一置換塩素数のとき、水溶解性はPCDD、PCDF、コプラナーPCBの順に大きくなる。
水溶解性が大きい化合物ほど、底質から水、水から生体への移行率が増加する。
いいかえれば、水溶解性の大きい脂溶性化合物は生体への移行率が高くなり、結果として高い生物濃縮がおこる。
以上のように、環境から水生生物への汚染移行は、各ダイオキシンの物理的性質、媒体の種類および生物の生息条件に大きく左右される。
とくに、コプラナーPCBの生物への高度な移行傾向は、わが国の大都市付近の沿岸魚に大きなインパクトを与える結果となっており、高濃度のサッパ、コノシロ、イシモチでは、濃度の約九〇%をコプラナーPCBが占める。
水環境の上層から中層に生息する魚類は、呼吸と食物摂取によりダイオキシンに汚染される。
呼吸の場合は水からエラを経由して、食物摂取の場合は、餌を経口的に摂取したのである。
ムール氏らの試算によると、ニジマスの場合、水中濃度が○・○二以下のときには、体内に蓄積残留しているPCDDの大半はプランクトンや小魚などの餌を経由してとりこまれたものであり、水中濃度が低いほど、餌経由のとりこみ率が増加する。
水中濃度が一〇〇倍高い九二の範囲にあるが、その値は異性体の種類や魚種によって異なる。
さらに、生物濃縮の高い魚はPcDDを体外へ排泄する速度の遅いことが明らかにされている。
以上述べてきたように、ダイオキシンの汚染程度は、異性体、水生生物および媒体の種類によって大きく影響される。
一方、残留蓄積成分組成そのものについても、水生生物の種類によって大きく変わる。
その例を、マグネシウム精錬工場の排水汚染を受けた、ノルウェーのフィヨルド海域におけるオーメ氏らの調査結果にみることができる。
ターンをしめしたものである。
ムラサキイガイ、甲殻類のエビやカニの比較的下位の生物には、汚染源である工場排水とほぼ類似した組成成分が蓄積する。
しかし、これらよりも上位の魚類では、異なったパターンをしめし、かぎられた数の異性体が残留し、毒性の強い一、二、三、七、八−塩素置換体や二、三、四、七、八−塩素置換体が相対的に多く蓄積している。
パドつくというタラよりも、ゴッドというタラやヒラメでは残留成分の数が減り、二、三、七、八−塩素置換体が主体を占める。
さらに、ウナギになると限定された異性体のみが残留する。
類似した現象は、他のPCDDやPCDFの同族体についてもみとめられる。
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