@article{oai:repository.naro.go.jp:00003121, author = {山口, 紀子 and YAMAGUCHI, Noriko and 高田, 裕介 and TAKATA, Yusuke and 林, 健太郎 and HAYASHI, Kentaro and 石川, 覚 and ISHIKAWA, Satoru and 倉俣, 正人 and KURAMATA, Masato and 江口, 定夫 and EGUCHI, Sadao and 吉川, 省子 and YOSHIKAWA, Seiko and 坂口, 敦 and SAKAGUCHI, Atsushi and 朝田, 景 and 和穎, 朗太 and WAGAI, Rota and 牧野, 知之 and MAKINO, Tomoyuki and 赤羽, 幾子 and AKAHANE, Ikuko and 平舘, 俊太郎 and HIRADATE, Shumtaro and ASHIZAWA, Taketo and 芦澤, 武人}, journal = {農業環境技術研究所報告, Bulletin of National Institute for Agro-Environmental Sciences}, month = {Mar}, note = {Radionuclides released from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant of Tokyo Electric Power Company widely spread to the environment and severely damaged Japanese agricultural sector. Radiation exposure likely continues for a long time due mainly to radioactive caesium which has long half-life(^<134>Cs: 2.06 y, ^<137>Cs: 30.2 y). Once deposited to soil, radioacitive caesium first adsorbs on soil surfaces and a fraction of the adsorbed caesium dissolves into soil solution. The dissolved caesium transfers to plants via root uptake and some of it translocate to edible parts of the plants. Only a minuscule fraction of adsorbed caesium dissolves into soil solution because of strong affinity of radioactive caesium ion to soil particles. The strong affinity of caesium with soil minimizes the radioactive contamination of agricultural products, however effective removal of radioactive caesium from soil is difficult. In forest and other semi-natural ecosystems, large fractions of radioactive caesium are present in relatively mobile forms due to active biological recycling. The mobile caesium in forests can transfer into nearby agricultural lands via fluvial processes. It is therefore necessary to account for the dynamics of radioactive caesium at watershed scale. In this article, we review the behavior of radioactive caesium in agricultural ecosystem and other plant-soil systems as well as its controlling factors. In addition, we summarize the potentially-viable techniques for the removal of radionuclides in agricultural lands and discuss the balance between effectiveness and possible(or potential) side-effects of each technique., 東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性核種は、広く環境中に拡散し、日本の農業にも大きな打撃を与えた。今後も長期にわたり半減期の長い放射性セシウム (^<134>Cs, 2.06年、^<137>Cs, 30.2年) による影響が懸念される。土壌に沈着した放射性Csはまず土壌に吸着する。そして土壌溶液に再分配されることで植物の根から吸収され可食部まで移行する。一度土壌に吸着した放射性Csが土壌溶液に再分配される割合は非常にわずかである。このことが農作物の汚染を最小限に抑えている一方で、除染を難しいものにする一因ともなっている。森林生態系では放射性Csは比較的動きやすい形態を保存したままで循環しているため、農地への流入を含め、放射性Csのダイナミックな挙動を流域レベルで考慮する必要がある。本総説では、土壌‐植物系あるいは農業生態系における放射性Csの挙動の特徴とその支配要因について解説した。さらに、農地から放射性物質を除去する手法についてとりまとめ、わが国におけるこれらの手法の有効性について議論した。}, pages = {75--129}, title = {土壌-植物系における放射性セシウムの挙動とその変動要因}, volume = {31}, year = {2012}, yomi = {ヤマグチ, ノリコ and タカタ, ユウスケ and ハヤシ, ケンタロウ and イシカワ, サトル and クラマタ, マサト and エグチ, サダオ and ヨシカワ, セイコ and サカグチ, アツシ and アサダ, ケイ and ワガイ, ロウタ and マキノ, トモユキ and アカハネ, イクコ and ヒラダテ, シュンタロウ and アシザワ, タケト} }