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教えてほしい現代経済探討

これらの汚染はいずれも、二、四、五-Tあるいはトキサフェン中間原料の製造にともなう副生物である、二、三、七、八-TCDDの単独曝露によって引きおこされたものであった。
八〇年代に入ると、ダイオキシンの高精度異性体分析法が開発され、世界各地における環境や生物などの汚染実態がしだいに明らかにされていった。
その結果、八〇年代までの汚染事故と違って、一般環境下のダイオキシン汚染は多数の異性体によって引きおこされており、主な汚染源は廃棄物の焼却などの燃焼過程で発生したものであることが明らかとなった。
こうした経過のなかで、ダイオキシンが地球環境をグローバルに移動して環境汚染を引きおこした。
一方、北半球にくらべて南半球は商工業活動が低く、一般的にいろいろな化学物質による環境汚染は低い。
しかし、その南半球でもっとも人為的影響の少ない南極付近でもダイオキシン汚染は確認された。
南極圏のPCDD/PCDF汚染は北極圏の約三分の一、コプラナーPCB汚染は約七分の一にもなっている。
このような極地の汚染は、中緯度付近における活発な人間活動により発生したダイオキシンが、気体状態で大気流によって輸送され、高緯度地帯上空で冷却・凝縮し、落下する、いわゆる「コールドトラ。
プ」といわれる現象によってもたらされたものと思われる。
その詳細は今後の研究にまたねばならないが、基本的なことは、他の類似した汚染物質の研究成果により理解することができる。
工業製品のPCBおよび有機塩素系殺虫剤のHCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)とDDT帯の先進諸国を中心として大量に使用された。
HCHとDDTは、現在でも低緯度の熱帯や亜熱帯の開発途上国で大量に使われている。
これらの化学物質はダイオキシンと同様にきわめて蒸気圧が低く、蒸発しにくい難揮発性物質である。
したがって、拡散して広範囲な環境に分布しにくいと考えられていたが、現実には世界中の環境や生体を広く汚染する結果となっている。
では、なぜこのような地球規模の環境汚染がおこったのであろうか。
この疑問は、愛媛大学田辺信介氏らの研究グループによってみごとに解明された。
彼らは低緯度地帯で南インド、中緯度地帯では瀬戸内海地域をモデルケースとして調査した。
結果、HCH、DDTおよびPCBは予想以上に大気中に気散することをつきとめた。
南インドの場合、年間四二トンのHCHが水田に散布されるが、水田から一年間に気散する量は散布量のじつに九九・六%になる。
残りの大半も河川経由で海洋への移動途上で蒸発する。
したがって、熱帯地方では、海洋へのインパクトは使用量の〇・一%にすぎず、結果として九九・九%が大気経由で移行するHCHによって全地球規模的な汚染をもたらすことになる。
とくに中緯度以上の高緯度上空では、いわゆる「コールドトラップ」とよばれるHCH蒸気の寒冷凝縮かおこり、海洋への汚染量が増加する。
その結果、外洋表層海水中の濃度は熱帯よりも高緯度地帯のほうが高くなっている。
以上のようなHCHの大気中への高率移行は、高温多雨の気象条件下にある熱帯地方特有の現象ではなく、中緯度の瀬戸内海地域でもみとめられる。
HCHと同様な動態をしめし、地球環境をグローバルに汚染することが確認されている。
これらの難揮発性物質は通常の結晶状態ではごくわずかしか蒸発せず、長期間安定して存在しているが、環境へ放出され単位面積あたりに微量負荷されたときには、その大半が容易に大気中に移行する。
したがって、現在の北極圏の環境は、低緯度や中緯度地帯で使用されたいろいろな有機塩素化合物によって汚染がおこっている。
表4・4はその実態をまとめたものであり、大気↓海洋↓水生生物への汚染がすすみ、さらに、食物連鎖によって陸生動物のホッキョクグマやヒトにまで汚染はおよんでいることがわかる。
極地圏の汚染は、すでに述べたようにダイオキシンでも確認されていることを考慮すると、ダイオキシンもPCB、DDTに類似した地球規模的な環境移行をしているものと推測される。
植物は、主として土壌および大気を経由してダイオキシンに汚染される。
表4・5にしめすように、ダイオキシンが水一/に溶ける量は、PCDDで〇・四~一九・〇匹、PCDFで丁二~四一九四、コプラナーPCBで三六・一~一〇三〇四と微量であり、きわめて水に溶けにくい。
いいかえれば、油類に溶けやすい脂溶性の高い物質である。
脂溶性の程度をあらわす指標として、オクタノール水分配係数艮Oもかおる。
すなわち、水よりも脂溶性のオクタノールに何倍溶けやすいかという倍率である。
たとえであるので、水よりもオクタノールに四四〇万倍も溶けやすい。
LOGKOWはPCDDで六・六四~八・六〇、PCDFで六・五三~八・七八、コプラナーPCBで六・二一~七・四七であり、いずれも一Vowがきわめて大きい。
一般に、内ヨが大きい化合物ほど土壌粒子に吸着されやすくなる。
したがって、このようなダイオキシンの特性を考えると、土壌から水への溶出量はきわめて微量であると想定される。
入ヨが大きくなるほど、水中から植物の根への吸収率は高くなり、LOGKOWが五のとき濃縮率が一〇〇になる。
一方、根から植物の上部への移行率はほとんど移行しない。
したがって、ダイオキシンは土壌から微量溶出しても植物根部の汚染濃度はきわめて高くなるが、茎葉部への移行はきわめて少ないものと考えられる。
この推論はつぎの研究成果からも裏づけられる。
イセッシー氏らは標識二、三、七、八‐TCDD添加土壌でエンバクとダイスを収穫したが、両作物ともにTCDDは検出できなかった。
ニンジンの場合、収穫時における土壌に対する地下部分の濃度は水稲の二倍も高く、しかもその四〇%の濃度が地上部分でもみとめられた。
すなわち、ニンジンは脂溶性のカロチンを多く含むために、他の植物と違ってダイオキシンが地上部分まで移行しやすいものと考えられる。
以上のように、土壌からの溶出や気化したダイオキシンによる植物の地上部分への汚染はきわめて少ないといえる。
背の低い植物の地上部分の汚染は、主に土壌粒子が風によって飛散し、付着することによってもたらされる。
したがって、土壌中の汚染濃度が高くなるにつれて、作物中の蓄積濃度は増加するが、その程度は植物の種類や部位によって異なる。
たとえば、牧草、レタス、ジャガイモの茎、ジャガイモの芽の順に、地上から遠ざかるにしたがって汚染濃度は低下する。
これらの植物の場合、土壌中の汚染濃度に対する植物中の蓄積濃度の比、すなわち濃縮率は、土壌中にくらべて植物の濃度はかなり低い。
それらの作物よりも地上高く位置するリンゴやナシの果皮は、大気や土壌粒子による汚染を受けることが明らかにされている。
果皮中のダイオキシンは洗浄しても除去されないことから、果皮表面のワつくス層に蓄積していると推測されている。
一方、果肉には果皮を通して入ったものと土壌から吸収されたものが混在する結果となっている。
植物の葉は葉緑素を含み、気孔から大量の大気をとりこんで活発な光合成をするため、大気経由のダイオキシン汚染が高度におこる。
とくに、針葉樹の針葉は表皮に高含量のワつくスをもち、効率よく脂溶性物質を蓄積する。
そのためにダイオキシンによる大気汚染の最適評価指標となる。


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