ISO 17402:2008 土壌の質 — 土壌および土壌物質中の汚染物質のバイオアベイラビリティを評価するための方法の選択と適用に関する要件とガイダンス | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

このドキュメントの目的のために、ISO 11074 および以下に記載されている用語と定義が適用されます。

3.1

バイオアベイラビリティ

土壌中に存在する化学物質が、人間または生態学的受容体によって取り込まれたり代謝されたり、生物系との相互作用に利用されたりする程度

注記 1: ISO 11074:2005 から適応。

注記2バイオアベイラビリティの概念については,箇条5でさらに説明する。

注記 3: ISO/TS 17924 では、摂取によるヒトの取り込みに固有の定義が、体循環 (血流) に到達する、摂取された土壌に存在する物質の割合として示されています。

3.2

汚染物質

人間の活動の結果として土壌に存在する物質または薬剤

[出典:ISO 11074:2005]

注記 1:この定義では、汚染物質の存在によって害が生じるという仮定はありません。

3.3

重要な身体の残留物

CBR

組織、臓器、または全身に蓄積された体内濃度で、悪影響と相関している

3.4

環境の可用性

生物が潜在的に利用できる脱着プロセスによって物理化学的に駆動される汚染物質の割合。

注記 1: 環境での利用可能性には以下が含まれます。
  • 1)周囲条件での汚染物質の実際の利用可能な画分または実際の溶解量、または
  • 2)潜在的に利用可能な割合。これは、(事前に定義された) 最悪の条件下で放出できる最大量です。潜在的に利用可能な割合には、実際に利用可能な割合が含まれます。

3.5

環境バイオアベイラビリティ

生物が生理学的に駆動されるプロセスを通じて取り込む、環境的に利用可能な化合物の割合

3.6

生息地機能

微生物、植物、土壌に生息する動物、およびそれらの相互作用の生息地として機能する土壌/土壌材料の能力 (バイオセノシス)

[出典:ISO 11074:2005]

3.7

浸出試験

厳密に定義された条件下で材料を浸出剤と接触させ、材料の一部の成分を抽出する試験。

[出典:ISO/TS 21268-1:2007]

3.8

リーン

浸出試験で使用される液体

[出典:ISO/TS 21268-1:2007]

3.9

天然ペド地球化学成分

自然の地質学的および土壌学的プロセスに起因する土壌中の物質の濃度で、人為起源の添加を除く

[出典:ISO 11074:2005]

注記 1:背景成分 [拡散源の入力を含む自然の地質学的および土壌学的プロセスに起因する土壌中の物質の濃度 (ISO 19258)] では、天然のペドケミカル成分が拡散汚染に起因する成分と組み合わされる。 .

3.10

汚染物質

土壌(または地下水)に存在する物質または薬剤で、その特性、量または濃度により、土壌機能または土壌利用に悪影響を与えるもの

注記 1: ISO 11074:2005 から適応。

3.11

潜在的に有害な物質

十分な濃度または量で存在する場合、人間または環境に有害である可能性がある物質

注記 1:人間の活動の結果として、または自然に存在する可能性があります。

3.12

受容体

曝露の可能性がある人または生態系の一部

3.13

保持機能

土壌/土壌材料が汚染物質を吸収して、水経路を介して動員できず、陸上の食物連鎖に移行できないようにする能力

[出典:ISO 11074:2005]

注記 1この国際規格では,可逆的な吸着及び脱着過程も考慮されている。

3.14

堆積物または亜水成土壌

地表水域の下の土壌とその母材

3.15

土壌

鉱物粒子、有機物、水、空気、生物で構成される地殻の上層

グレード 1 から入門:より広い土木工学の意味では、土壌には表土と下層土が含まれます。粘土、シルト、砂、砂利、丸石、巨石などの堆積物、および泥炭などの有機堆積物。自然由来または人為的由来の材料 (例: 充填物および堆積廃棄物)

注記 2: ISO 11074:2005 から適応。

3.16

土の材料

掘削土、浚渫土、人工土、処理土および充填材を含む、土壌由来の物質で、人間の活動によって移動および/または変更されたもの

注記1この規格の目的上,堆積物は土壌物質とみなされる。

3.17

土壌生物

植物(土壌藻類を含む)、微生物叢、無脊椎動物を含む、土壌中または土壌表面(敷料層を含む)上で完全に、または生涯の特定の部分で生存し、土壌プロセス(栄養循環など)に寄与するすべての生物および(少数の)脊椎動物種

3.18

毒物学的バイオアベイラビリティ

蓄積された、および/または毒性効果に関連する汚染物質の内部濃度

注記1:この定義は、ヒト、哺乳類、その他の生物における体内濃度を指す。

図 2 —土壌中の総濃度から効果まで
(参考文献の参照 [7] の後で変更)

図_2

参考文献

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[63]ISO 15800, 土壌の品質 — 人体への曝露に関する土壌の特性評価
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[66]ISO 16712, 水質 - 端脚類に対する海洋または河口堆積物の急性毒性の決定
[67]ISO 17155, 土壌品質 — 呼吸曲線を使用した土壌微生物叢の存在量と活動の測定
[68]ISO 17512-1, 土壌の品質 — 土壌の品質と行動に対する化学物質の影響をテストするための回避テスト — 1: ミミズ ( Eisenia fetidaとEisenia andrei ) によるテスト
[69]ISO/TS 17924, 土壌品質 — 土壌および土壌物質の摂取によるヒト曝露の評価 — 土壌中の金属のヒトのバイオアクセシビリティ/バイオアベイラビリティを推定するための生理学に基づいた抽出方法の適用と選択に関するガイダンス
[70]ISO 18772, 土壌品質 — 土壌および土壌材料のその後の化学的および生態毒性学的試験のための浸出手順に関するガイダンス
[71]ISO 19258, 土壌品質 - バックグラウンド値の決定に関するガイダンス
[72]ISO 20665, 水質 - Ceriodaphnia dubia に対する慢性毒性の決定
[73]ISO 20666, 水質 - 48 時間での Brachionus calyciflorus に対する慢性毒性の測定
[74]ISO 20963, 土壌品質 — 昆虫の幼虫(Oxythyrea funesta)に対する汚染物質の影響 — 急性毒性の測定
[75]ISO/TS 21268-2, 土壌品質 — 土壌および土壌材料のその後の化学的および生態毒性学的試験のための浸出手順 — 2: 10 l/kg 乾燥物質の液体と固体の比率を使用したバッチ テスト
[76]ISO/TS 21268-3, 土壌品質 — 土壌および土壌材料のその後の化学的および生態毒性学的試験のための浸出手順 — 3:上向浸透試験
[77]ISO/TS 21268-4, 土壌の品質 — 土壌および土壌材料のその後の化学的および生態毒性学的試験のための浸出手順 — 4: 最初の酸/塩基添加による浸出に対する pH の影響
[78]ISO 22030, 土壌品質 - 生物学的方法 - 高等植物における慢性毒性
[79]ISO 23753-1, 土壌品質 — 土壌中のデヒドロゲナーゼ活性の測定 — 1:トリフェニルテトラゾリウムクロリド(TTC)を用いた方法
[80]ISO 23753-2, 土壌品質 — 土壌中のデヒドロゲナーゼ活性の測定 — 2:塩化ヨードテトラゾリウム(INT)を用いる方法

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in ISO 11074 and the following apply.

3.1

bioavailability

degree to which chemicals present in the soil may be taken up or metabolised by human or ecological receptors or are available for interaction with biological systems

Note 1 to entry: Adapted from ISO 11074:2005.

Note 2 to entry: The concept of bioavailability is further explained in Clause 5.

Note 3 to entry: In ISO/TS 17924, a definition specific for human uptake through ingestion is given as the fraction of a substance present in ingested soil that reaches the systemic circulation (blood stream).

3.2

contaminant

substance or agent present in the soil as a result of human activity

[SOURCE:ISO 11074:2005]

Note 1 to entry: There is no assumption in this definition that harm results from the presence of the contaminant.

3.3

critical body residues

CBR

internal concentration accumulated in a tissue, organ or all of the body that is correlated with an adverse effect

3.4

environmental availability

fraction of contaminant physico-chemically driven by desorption processes potentially available to organisms

Note 1 to entry: Environmental availability contains
  • 1) an actual available fraction or the actual dissolved amount of pollutant at ambient conditions, or
  • 2) a potentially available fraction, which is the maximum amount that can be released under (predefined) worst-case conditions. The potentially available fraction includes the actual available fraction.

3.5

environmental bioavailability

fraction of the environmentally available compound which an organism takes up through physiologically driven processes

3.6

habitat function

ability of soil/soil materials to serve as a habitat for micro-organisms, plants, soil-living animals and their interactions (biocenosis)

[SOURCE:ISO 11074:2005]

3.7

leaching test

test during which a material is put into contact with a leachant under strictly defined conditions and some constituents of the material are extracted

[SOURCE:ISO/TS 21268-1:2007]

3.8

leachant

liquid used in a leaching test

[SOURCE:ISO/TS 21268-1:2007]

3.9

natural pedo-geochemical content

concentration of a substance in soils, resulting from natural geological and pedological processes, excluding any addition of human origin

[SOURCE:ISO 11074:2005]

Note 1 to entry: In the background content [concentration of a substance in soil, resulting from natural geological and pedological processes, including diffuse source inputs (ISO 19258)], the natural pedo-chemical content is combined with the content resulting from diffuse pollution.

3.10

pollutant

substance or agent present in the soil (or groundwater), which due to its properties, amount or concentration causes adverse impacts on soil functions or soil use

Note 1 to entry: Adapted from ISO 11074:2005.

3.11

potentially harmful substance

substance which, when present in a sufficient concentration or amount, may be harmful to humans or the environment

Note 1 to entry: It may be present as a result of human activity or naturally.

3.12

receptor

potentially exposed person or part of ecosystem

3.13

retention function

ability of soils/soil materials to adsorb pollutants in such a way that they cannot be mobilised via the water pathway and translocated into the terrestrial food chain

[SOURCE:ISO 11074:2005]

Note 1 to entry: In this International Standard, reversible adsorption and desorption processes are also considered.

3.14

sediment or subhydric soil

soil and its parent material beneath the surface water body

3.15

soil

upper layer of the Earth's crust composed of mineral particles, organic matter, water, air and living organisms

Note 1 to entry: In a broader civil engineering sense soil includes top-soil and subsoils; deposits such as clays, silts, sands, gravels, cobbles, boulders and organic deposits such as peat; and materials of natural origin or of human origin (e.g. fills and deposited wastes).

Note 2 to entry: Adapted from ISO 11074:2005.

3.16

soil material

material coming from soil and displaced and/or modified by human activity, including excavated soil, dredged materials, manufactured soils, and treated soils and fill materials

Note 1 to entry: For the purposes of this International Standard, sediments are considered as soil material.

3.17

soil organisms

all organisms living completely, or during specific parts of their lifetime, in the soil or on the soil surface (including the litter layer) and which contribute to soil processes (e.g. nutrient cycling), including plants (including soil algae), microflora, invertebrate and (a few) vertebrate species

3.18

toxicological bioavailability

internal concentration of pollutant accumulated and/or related to a toxic effect

Note 1 to entry: This definition refers to internal concentrations in humans, mammals and other organisms.

Figure 2—From total concentration in soil to effect
(modified after Reference [7] in the Bibliography)

Figure_2

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[42]OECD TG 218: Sediment-Water Chironomid Toxicity Test Using Spiked Sediment
[43]OECD TG 225: Sediment-Water Lumbriculus Toxicity Test Using Spiked Sediment (Proposal for a new guideline, September 2006)
[44]ISO 6341, Water quality — Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) — Acute toxicity test
[45]ISO 8692, Water quality — Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae
[46]ISO 10253, Water quality — Marine algal growth inhibition test with Skeletonema costatum and Phaeodactylum tricornutum
[47]ISO 10706, Water quality — Determination of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea)
[48]ISO 10872, Water quality — Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda)1)
[49]ISO 11267, Soil quality — Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil pollutants
[50]ISO 11268-1, Soil quality — Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) — 1: Determination of acute toxicity using artificial soil substrate
[51]ISO 11268-2, Soil quality — Effects of pollutants on earthworms (Eisenia fetida) — 2: Determination of effects on reproduction
[52]ISO 11269-2, Soil quality — Determination of the effects of pollutants on soil flora — 2: Effects of chemicals on the emergence and growth of higher plants
[53]ISO 11348-1, Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) — 1: Method using freshly prepared bacteria
[54]ISO 11348-2, Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) — 2: Method using liquid-dried bacteria
[55]ISO 11348-3, Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) — 3: Method using freeze-dried bacteria
[56]ISO 14238, Soil quality — Biological methods — Determination of nitrogen mineralization and nitrification in soils and the influence of chemicals on these processes
[57]ISO 14240-1, Soil quality — Determination of soil microbial biomass — 1: Substrate-induced respiration method
[58]ISO 14240-2, Soil quality — Determination of soil microbial biomass — 2: Fumigation-extraction method
[59]ISO 14669, Water quality — Determination of acute lethal toxicity to marine copepods(Copepoda, Crustacea)
[60]ISO 15175:2004, Soil quality — Characterization of soil related to groundwater protection
[61]ISO 15685, Soil quality — Determination of potential nitrification and inhibition of nitrification — Rapid test by ammonium oxidation
[62]ISO 15799:2003, Soil quality — Guidance on the ecotoxicological characterization of soils and soil materials
[63]ISO 15800, Soil quality — Characterization of soil with respect to human exposure
[64]ISO 15952, Soil quality — Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) — Determination of the effects on growth by soil contamination
[65]ISO 16387, Soil quality — Effects of pollutants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — Determination of effects on reproduction and survival
[66]ISO 16712, Water quality — Determination of acute toxicity of marine or estuarine sediment to amphipods
[67]ISO 17155, Soil quality — Determination of abundance and activity of the soil microflora using respiration curves
[68]ISO 17512-1, Soil quality — Avoidance test for testing the quality of soils and effects of chemicals on behaviour — 1: Test with earthworms (Eisenia fetida and Eisenia andrei)
[69]ISO/TS 17924, Soil quality — Assessment of human exposure from ingestion of soil and soil material — Guidance on the application and selection of physiologically based extraction methods for the estimation of the human bioaccessibility/bioavailability of metals in soil
[70]ISO 18772, Soil quality — Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials
[71]ISO 19258, Soil quality — Guidance on the determination of background values
[72]ISO 20665, Water quality — Determination of the chronic toxicity toCeriodaphnia dubia
[73]ISO 20666, Water quality — Determination of the chronic toxicity to Brachionus calyciflorus in 48 h
[74]ISO 20963, Soil quality — Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) — Determination of acute toxicity
[75]ISO/TS 21268-2, Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials — 2: Batch test using a liquid to solid ratio of 10 l/kg dry matter
[76]ISO/TS 21268-3, Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials — 3: Up-flow percolation test
[77]ISO/TS 21268-4, Soil quality — Leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soil and soil materials — 4: Influence of pH on leaching with initial acid/base addition
[78]ISO 22030, Soil quality — Biological methods — Chronic toxicity in higher plants
[79]ISO 23753-1, Soil quality — Determination of dehydrogenase activity in soils — 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC)
[80]ISO 23753-2, Soil quality — Determination of dehydrogenase activity in soils — 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT)