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複合生態フィールド教育研究センター報告 第32号

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Academic year: 2021

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複合生態フィールド教育研究センター報告 第32

著者

東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド

教育研究センター

雑誌名

複合生態フィールド教育研究センター報告

32

ページ

1-80

発行年

2017-03-31

URL

http://hdl.handle.net/10097/00129845

(2)

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Bulletin of Integrated Field Science Center

No.32

March 2017

(3)

序        文

平成28 年は,附属複合生態フィールド教育研究センターを中心に生物多様性応用科学センターが設立されました。フィー ルドセンターの里山,耕作地、沿岸域の豊かな研究資源をもとに、実規模生産試験による基礎研究と応用研究の橋渡し,産 業界との連携による新技術の実用化の促進によって,生物多様性を活かした新たな生物生産技術を開発することを目的に走 り始めました。また,東北復興農学センターの活動では,修了した復興農学マイスターおよびIT 農業マイスター有志によっ て,「ふゆみずたんぼ」農法による有機栽培された新米「東北大にひとめぼれ」が東北大学ホームカミングデーと東北大学 生協を通じて販売されました。復興農学マイスターおよびIT 農業マイスターの受講の成果が,ネーミングを含めた広報、販 売活動として実を結ぶことができました。平成28 年度から新たに共同利用拠点に認定された「食と環境のつながりを学ぶ 複合生態フィールド教育拠点」の取り組みに,これまでの他大学の学生への講義と実習による教育に加えて,外国人留学生 を対象とする日本人学生との共修による「フィールドで食と環境を学ぶ」実習が始まりました。教育の国際化を進める本学 の方針に沿った新たな取り組みに,更なる発展が期待されます。 女川フィールドセンターでは,次の5 年を見据えて,東北マリンサイエンス拠点形成事業が継続されています。今年度から, これまでの女川湾の漁業環境モニタリング調査の継続に加え,海洋生態系空間モデルの構築を行うことによって,女川湾の 環境モニタリングによるハビタットマップの構築を目指した研究が始まりました。 しかしながら,福島第1 原子力発電所事故の影響は未だに色濃く残っています。特に,北山放牧草地の除染は,教育研究 に関わる懸案事項として除染作業を進めるべく交渉を重ねて行かなければなりません。 フィールドセンター3 部門 6 分野の教員とその教育研究を力強くサポートする技術職員によって,このような活発な教育 研究活動が展開されています。 平成28 年 12 月 19 日 複合生態フィールド教育研究センター長  

尾 定   誠

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Ⅰ.研 究 報 告

  1 .投稿論文 ……… 1   2 .研究業績 ……… 9

Ⅱ.業 務 報 告

  1 .概  況 ……… 19   2 .教育関係 ……… 33   3 .開放講座等 ……… 35   4 .平成27年度 講演会・研修会等関係 ……… 42   5 .平成27年度の主な来訪者等 ……… 46   6 .農産・飼料関係 ……… 49   7 .畜産関係 ……… 60   8 .林木関係 ……… 70   9 .機械関係 ……… 70  10.クワの管理について……… 73  11.事務関係 ……… 73

Ⅲ.資     料

  1 .2015 年(平成27年)の気象観測表 … ……… 77   2 .職員等一覧表 ……… 78

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1.投 稿 論 文

研究論文

   小倉 振一郎・渋谷 暁一・遊佐 良一・千葉 孝・遊佐 健司・狩野 広・佐藤 衆介・齋藤 雅典:

   川渡フィールドセンター草地・飼料畑における放射性セシウム汚染の実態と耕起除染の効果 ……… 1

(7)

1

川渡フィールドセンター草地・飼料畑における

放射性セシウム汚染の実態と耕起除染の効果

小倉 振一郎

1

・渋谷 暁一

2

・遊佐 良一

2

・千葉 孝

2

・遊佐 健司

2

・狩野 広

2

・佐藤 衆介

3

・齋藤 雅典

4

The effect of plowing on reduction of radioactive cesium pollution in pastures and forage crop fields at Kawatabi

Field Science Center, Tohoku University

Shin-ichiro OGURA

1

, Kyoichi SHIBUYA

2

, Ryoichi YUSA

2

, Takashi CHIBA

2

, Kenji YUSA

2

,

Hiroshi KARINO

2

, Shusuke SATO

3

, and Masanori SAITO

4

キーワード:耕起,除染,トウモロコシ,放射性セシウム,牧草地

 センター報告32:1-8(2017)

はじめに

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴い発生した東京電 力福島第一原子力発電所の事故は,東日本の広い範囲に放 射能汚染をもたらした。これにより,広大な農地が放射能 汚染を受け,農業に深刻な影響を与えた。東京電力福島第 一原子力発電所から約150 km 離れた東北大学大学院農学 研究科附属複合生態フィールド教育研究センター(以下, 川渡フィールドセンター)においても,全域が放射性セシ ウム(Cs)汚染を受け(文部科学省 2011),その対策を余 儀なくされた。 厚生労働省は2011 年 3 月 17 日,食品衛生法に基づき, 原子力安全委員会が定めた指標値を食品中の放射性Cs の 暫定規制値(乳200 Bq/kg,肉 500 Bq/kg)として定めた(厚 生労働省2011)。これを受け,農林水産省(2011a)は 2011 年4 月 14 日,粗飼料中の放射性物質の暫定許容値として 乳用牛(経産牛および初回交配以降の牛)および肥育牛(出 荷前短くても15 か月程度以降の牛)に給与される粗飼料 については300 Bq/kg 現物以下,上記以外の牛に給与され る粗飼料については5,000 Bq/kg 以下と定めた。2011 年 8 月1 日には,畜産飼料に含まれる放射性 Cs の含量を 300 Bq/kg 以下(粗飼料は水分含有量 8 割ベース,その他飼料 は製品重量)とする暫定許容値を設定した(農林水産省 2011b)。さらに 2012 年 2 月 3 日には,牛および馬用飼料 中の放射性Cs の最大許容値が 100 Bq/kg(粗飼料は水分を 80% 含むとし,その他の飼料は製品の現物重量ベースで算 出)と改められた(農林水産省2012)。2012 年 3 月,こう した国の動きに対応し宮城県は県内ほぼ全域での牧草利 用・放牧の自粛を要請した。したがって,牧草利用のため 1東北大学大学院農学研究科陸圏生態学分野 2東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター技術部 3現在,帝京科学大学生命環境学部アニマルサイエンス学科 4東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター栽培植物環境科学分野 には,草地の除染すなわちプラウ耕またはロータリ耕によ る草地更新の実施が必要となり(宮城県2012a),除染更新 後に生産された粗飼料中放射性Cs 含量のモニタリング(宮 城県2012b),および放牧の自粛が要請された(農林水産省 2011a;大崎市 2011)。 原発事故や核実験等の影響により拡散した放射性Cs は, 雨や雪によって地表に降下した後,リター層や土壌表層に 集積することが,森林(Koarashi ら 2012; Tanaka ら 2012;

Nakanishi ら 2014) お よ び 草 地(Ramzaev ら 2013; Ogura

ら 2014)で明らかになっている。その後,降雨や融雪等の

影響で水平および垂直方向に移動することはあるものの

(Arapis と Karandinos 2004),その程度はきわめて小さい

(Hölgye と Maly 2000; Koarashi ら 2012; Tanaka ら 2012; Ramzaev ら 2013; Nakanishi ら 2014)。従って,汚染された 農地の除染方法として,汚染された土壌表層の除去,プラ ウ反転耕による汚染土壌の深層への移動,ロータリ耕によ る汚染土壌の希釈が有効である(James と Menzel 1973; IAEA 1999)。川渡フィールドセンターにおいても,放射性 物質による農作物への影響をできる限り減らし,生産物が 国 の 暫 定 許 容 値 未 満 と な る よ う に す る た め, 宮 城 県 (2012a)の方針に則り草地および飼料畑をプラウ耕およ びロータリ耕により除染更新した。川渡フィールドセン ターの歴史の中で,このような大規模な更新作業は過去に 例が無く,同センターの教育,研究,生産業務に多大な影 響を及ぼすため,各圃場における一連の作業経緯と除染効 果を記録として取りまとめることは,将来各圃場の履歴を 辿る上で大きな意義がある。 本稿では,東日本大震災後に川渡フィールドセンターで

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表 1 各圃場の除染更新作業スケジュールと耕起方法 圃場 実施者 1) 実施年 除草剤散布 刈り払い 土壌改良資材散布 堆肥散布 耕起 除石 砕土 整地 施肥 播種 鎮圧 番号 面積 ha ) 実施日 方法 耕起深 (cm ) 飼料用トウモロコシ 2) 2-2 1.0 FSC 201 1-2012 5 月 16 日 12 月 8 日 4 月 25 日 ロータリ 15 5 月 8 日 5 月 14 日 5 月 14 日 5 月 14 日 3 1.2 FSC 201 1-2012 5 月 16 日 4 月 8 日 4 月 20 日 ロータリ 15 5 月 8 日 5 月 14 日 5 月 14 日 5 月 14 日 10 -2 3.0 FSC 201 1-2012 5 月 21 日 12 月 8 日 4 月 25 日 ロータリ 15 5 月 14 日 5 月 17 日 5 月 17 日 5 月 17 日 21 -1 1.6 FSC 201 1-2012 5 月 22 日 12 月 8 日 5 月 7 日 ロータリ 15 5 月 9 日 5 月 21 日 5 月 21 日 5 月 21 日 イタリアンライグラス 2) 13 -3 2.0 FSC 2012 4 月 25 日 5 月 8 日 5 月 10 日 5 月 14 日 プラウ 20 5 月 23 日 5 月 24 日 5 月 24 日 5 月 29 日 5 月 29 日 18 -1 2.0 FSC 2012 4 月 25 日 5 月 8 日 5 月 10 日 5 月 16 日 プラウ 20 5 月 23 日 5 月 24 日 5 月 24 日 5 月 30 日 5 月 30 日 20 -1 ・ 2 4.3 FSC 2012 5 月 5 日 5 月 8 日 5 月 10 日 5 月 17 日 プラウ 20 5 月 24 日 5 月 25 日 5 月 24 日 5 月 30 日 5 月 30 日 20 -3 2.0 FSC 2012 5 月 7 日 5 月 8 日 5 月 10 日 5 月 23 日 プラウ 20 5 月 25 日 5 月 29 日 5 月 24 日 5 月 30 日 5 月 30 日 その他の牧草 3) 5-2 3.0 未除染 6-1 0.7 公社 2014 7 月 23 日 8 月 12 日 9 月 2 日 8 月 14 日 8 月 22 日 プラウ 20 8 月 23 日 9 月 3 日 9 月 3 日 9 月 3 日 9 月 9 日 9 月 9 日 6-2 1.5 未除染 9 月 4 日 7-1 1.2 公社 2014 7 月 23 日 8 月 12 日 9 月 2 日 8 月 14 日 8 月 22 日 プラウ 20 8 月 23 日 9 月 3 日 9 月 5 日 9 月 3 日 9 月 9 日 9 月 9 日 7-2 1.0 公社 2014 7 月 23 日 8 月 12 日 9 月 2 日 8 月 14 日 8 月 22 日 プラウ 20 8 月 23 日 9 月 3 日 9 月 6 日 9 月 3 日 9 月 9 日 9 月 9 日 8 1.5 FSC 2012 7 月 13 日 7 月 13 日 7 月 24 日 7 月 25 日 7 月 25 日 プラウ 20 8 月 16 日 8 月 30 日 8 月 28 日 8 月 30 日 8 月 30 日 9-1 1.8 FSC 2012 7 月 18 日 7 月 18 日 7 月 24 日 7 月 26 日 7 月 31 日 プラウ 20 7 月 27 日 8 月 21 日 9 月 4 日 8 月 28 日 9 月 6 日 9 月 11 日 9-2 1.4 FSC 2015 8 月 19 日 10 月 23 日 10 月 23 日 10 月 27 日 ロータリ 15 11 月 5 日 10 -1 3.0 FSC 2012 7 月 18 日 8 月 21 日 8 月 1 日 7 月 26 日 8 月 3 日 プラウ 20 7 月 27 日 8 月 17 日 8 月 30 日 9 月 7 日 9 月 7 日 10 -2 3.0 FSC 2013 7 月 17 日 8 月 21 日 4 月 23 日 4 月 1 日 8 月 29 日 ロータリ 15 9 月 12 日 9 月 10 日 9 月 21 日 9 月 21 日 11 1.5 FSC 2012 7 月 19 日 7 月 10 日 8 月 3 日 7 月 30 日 8 月 7 日 プラウ 20 8 月 28 日 9 月 4 日 9 月 5 日 8 月 30 日 9 月 11 日 9 月 11 日 12 -1 1.0 FSC 2012 7 月 23 日 7 月 13 日 8 月 3 日 7 月 30 日 8 月 27 日 プラウ 20 12 -2 1.3 未除染 12 -3 1.0 FSC 2012 ブルドーザによる表土剥離のみ 13 -1 ・ 2 5.4 FSC 2012 7 月 19 日 7 月 16 日 8 月 2 日 7 月 25 日 8 月 20 日 プラウ 20 8 月 28 日 8 月 27 日 9 月 10 日 9 月 4 日 10 月 10 日 10 月 10 日 13 -3 2.0 FSC 9 月 19 日 9 月 18 日 ロータリ 15 10 月 10 日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 10 日 14 -1 1.5 公社 2013 7 月 9 日 7 月 31 日 8 月 19 日 8 月 12 日 8 月 15 日 プラウ 20 8 月 18 日 8 月 24 日 8 月 19 日 8 月 25 日 8 月 25 日 14 -2 3.4 公社 2013 7 月 10 日 8 月 1 日 8 月 19 日 8 月 12 日 8 月 15 日 プラウ 20 8 月 18 日 8 月 24 日 8 月 19 日 8 月 29 日 8 月 30 日 15 2.0 公社 2013 7 月 16 日 8 月 2 日 8 月 19 日 8 月 13 日 8 月 16 日 プラウ 20 8 月 18 日 8 月 24 日 8 月 19 日 8 月 29 日 8 月 30 日 16 0.9 FSC 2013 7 月 10 日 8 月 7 日 8 月 22 日 9 月 3 日 9 月 6 日 ロータリ 15 9 月 11 日 9 月 11 日 9 月 19 日 9 月 19 日 17 1.0 未除染 18 -1 2.0 FSC 2012 9 月 12 日 9 月 20 日 ロータリ 15 10 月 10 日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 10 日 18 -1 窪 1.3 FSC 2013 7 月 10 日 8 月 6 日 8 月 27 日 4 月 1 日 8 月 29 日 プラウ 20 9 月 10 日 9 月 14 日 9 月 10 日 9 月 20 日 9 月 20 日 18 -2 4.3 FSC 2013 7 月 10 日 8 月 6 日 8 月 27 日 4 月 1 日 8 月 29 日 プラウ 20 9 月 10 日 9 月 12 日 9 月 13 日 9 月 20 日 9 月 21 日 19 0.9 FSC 2013 7 月 17 日 8 月 7 日 8 月 22 日 9 月 2 日 9 月 2 日 ロータリ 15 9 月 11 日 9 月 10 日 9 月 19 日 9 月 19 日 20 -1 ・ 2 3.8 FSC 2013 7 月 18 日 8 月 6 日 8 月 29 日 ロータリ 15 9 月 9 日 9 月 9 日 9 月 19 日 9 月 19 日 20 -3 2.0 FSC 2012 9 月 19 日 9 月 20 日 ロータリ 15 10 月 10 日 10 月 9 日 10 月 10 日 10 月 1 日 21 -1 4.5 FSC 2013 7 月 16 日 8 月 7 日 4 月 23 日 4 月 1 日 8 月 29 日 ロータリ 15 9 月 11 日 9 月 10 日 9 月 20 日 9 月 20 日 21 -2 3.0 FSC 2014 7 月 24 日 7 月 3 日 9 月 11 日 8 月 27 日 9 月 4 日 プラウ 20 9 月 11 日 9 月 12 日 9 月 10 日 9 月 12 日 9 月 12 日 22 0.7 FSC 2013 7 月 17 日 8 月 7 日 8 月 22 日 9 月 4 日 9 月 6 日 ロータリ 15 9 月 11 日 9 月 10 日 9 月 20 日 9 月 20 日 23 0.7 FSC 201 1 7 月 15 日 9 月 7 日 9 月 8 日 9 月 13 日 ロータリ 15 9 月 13 日 9 月 15 日 9 月 15 日 24 0.9 未除染 3 号水田横 0.5 FSC 2014 7 月 30 日 7 月 9 日 9 月 11 日 8 月 27 日 9 月 3 日 ロータリ 15 9 月 16 日 9 月 11 日 9 月 18 日 9 月 18 日 A 棟前 0.7 FSC 2014 7 月 25 日 7 月 9 日 9 月 11 日 8 月 27 日 9 月 3 日 ロータリ 15 9 月 17 日 9 月 11 日 9 月 18 日 9 月 18 日 1) FSC :川渡フィールドセンター,公社 : 宮城県農業公社. 2) 堆肥散布は 201 1 年,その他の作業は 2012 年に実施.また 2013 年以降は 2 号, 3 号および 9-1 号圃場に作付け. 3) イタリアンライグラスを播種した 4 圃場( 13 -3 , 18 -1 , 20 -1 ・ 2, 20 -3 )は, 2012 -2013 年にかけてさらに草地更新を実施し,永年牧草を播種.

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3 小倉ら:川渡フィールドセンター草地の放射能汚染 実施した除染更新作業の経緯ならびに除染更新による飼料 中放射性Cs 含量の変化について,耕地内草地および飼料 畑の状況を取りまとめた。

除染更新作業の経緯

本稿で対象とした圃場は,川渡フィールドセンターの耕 地内草地および飼料畑の計66.6 ha である(表 1)。2011 年 から2015 年にかけて実施した除染更新作業を記録した。 2011 年に反転耕起作業を行ったのは,23 号圃場(牧草見 本園,0.7 ha)のみであったが,翌年に飼料用トウモロコ シの作付けを行うため,4 圃場(6.8 ha)で 2011 年に牛糞 完熟堆肥を施用した。2012 年 4–5 月には,それら 4 圃場で ロータリ耕を行い,飼料用トウモロコシを作付けした。ま たその作業と並行しながら,別の4 圃場(10.3 ha)でイタ リアンライグラス草地の造成作業を行った。18-1,20-1・2, 20-3 圃場ではプラウ耕を行ったが,13-3 圃場はロータリ 耕とした。これらの草地では,2012 年 7 月にイタリアンラ イグラスを収穫した後,再び更新作業を行い,同年秋に永 年牧草を播種した。また,飼料用トウモロコシを作付した 10-2 号圃場は 2013 年に採草地として再び更新し,9-1 号 圃場を2013 年に飼料用トウモロコシ圃場として造成した。 上記イタリアンライグラス圃場を含む草地では,2012 年 から2015 年にかけて除染更新作用を行った。多くの圃場 では川渡フィールドセンター技術部が作業を行ったが,岩 や礫が多く長年草地更新が行われていない圃場(6 圃場,9.7 ha)については,2013-2014 年に宮城県農業公社に委託し て除染更新作業を行った。除石作業は7 圃場(14.5 ha)で行っ た。それらはいずれも川渡フィールドセンターの東側に位 置する圃場であった。 除染更新作業は2011 年には 0.7 ha(1.1%)であったが, 2012 年 に は 計 27.6 ha(41.5%),2013 年 に は 計 50.9 ha (76.4%)が完了し,2015 年までに総面積の 89.0% が作業 を完了した(図1)。 2016 年末の時点で除染更新作業が行われていないのは 5 圃場(7.3 ha,11.0%)である。いずれも立地条件は悪く, 以前から生産性が低かったか,もしくは耕起が困難な圃場 である。震災後に家畜飼養規模が縮小し,それにより川渡 フィールドセンターにおける粗飼料の要求量が減少したた め,当面作付けを再開する見通しは無い。また,震災前に 肉牛舎の運動場として利用されていた12-3 号圃場は,震 図1 草地および飼料畑の総面積(66.6 ha) に対する除染更新面積の割合  表2 飼料畑の更新作業に用いた農薬,資材および種子量(2012 年,トウモロコシ) 圃場 面積 ラッソー乳剤 ゲザノン フロアブル乳剤 高度化成 15-15-15 被服尿素LP70 完熟堆肥牛糞 播種量1) (ha) (ℓ) (ℓ) (kg) (kg) (t) (kg) 2-2 1.0 5 1.7 325 625 20 28 3 1.2 6 2.0 375 750 24 34 10-2 3.0 15 5.1 950 1,875 60 84 21-1 1.6 8 2.7 500 1,000 32 45 計 6.8 34 11.5 2,150 4,250 136 191 1) デントコーンの種子粉衣にキヒゲン使用.  表3 草地の更新作業に用いた農薬,資材および種子量(2012 年,イタリアンライグラス) 圃場 面積 ラウンドアップ 化成777 重過石 熔燐 苦土石灰 牛糞 完熟堆肥 播種量 (ha) (ℓ) (kg) (kg) (kg) (kg) (t) (kg) 13-3 2.0 20 900 900 2,500 4,000 40 90 18-1 2.0 20 900 900 2,500 4,000 40 90 20-1・2 4.4 44 1,950 1,950 5,450 8,700 87 196 20-3 2.0 20 900 900 2,500 4,000 10 90 計 10.4 104 4,650 4,650 12,950 20,700 177 466

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表 4 草地の更新作業に用いた農薬,資材および種子量( 2012 -2015 年) 圃場 面積 ラウンドアップ 化成 777 重過石 熔燐 苦土石灰 牛糞 完熟堆肥 播種量 オーチャード グラス トールフェスク ペレニアル ライグラス シロクローバ リードカナリー グラス ケンタッキー ブルーグラス レッドトップ センチピード グラス ( ha ) ( ℓ ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( t) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) ( kg ) 2012 年 8 1.5 15 440 440 720 2,900 29 29 22 - 9-1 1.8 18 540 540 900 3,580 36 36 27 -10 -1 3.0 30 900 900 1,500 6,000 60 60 45 -11 2.0 15 460 460 760 3,000 30 40 30 -12 -1 1.0 32 300 300 520 2,060 21 20 15 -13 -1 3.2 32 960 960 1,600 6,400 64 64 48 -13 -2 2.2 22 640 640 1,080 4,320 43 43 32 -13 -3 2.0 0 600 0 0 0 0 40 30 -18 -1 2.0 0 600 0 0 0 0 40 30 -20 -3 2.0 0 600 0 0 0 0 40 30 -計 20.6 164 6,040 4,240 7,080 28,260 283 412 309 0 0 0 0 0 0 2013 年 フィールドセンター更新草地 10 -2 3.0 30 900 900 1,500 6,000 60 60 45 -16 0.9 9 260 260 440 1,740 17 17 13 -18 -1 上 1.3 13 400 400 640 2,560 26 26 19 -18 -2 4.3 43 1,300 1,300 2,180 8,680 87 87 65 -19 0.9 9 280 280 460 1,860 19 19 14 -20 -1 ・ 2 4.4 44 1,300 0 0 0 87 -131 22 -21 -1 1.6 16 480 480 800 3,200 32 32 -22 0.7 7 200 200 320 1,300 13 -23 -計 17.0 171 5,120 3,820 6,340 25,340 341 241 156 131 22 23 0 0 0 2013 年 宮城県農業公社更新草地 14 -1 1.5 15 460 460 760 3,000 30 -8 -30 30 -14 -2 3.4 34 1,020 1,020 1,700 6,800 68 -17 -68 68 -15 号 2.0 20 600 600 1,000 4,000 40 40 30 -計 6.9 69 2,080 2,080 3,460 13,800 138 40 30 0 25 0 98 98 0 2014 年 フィールドセンター更新草地 21 -2 3.0 30 900 900 1,500 6,000 60 60 45 -A 棟前 0.7 7 220 220 360 1,400 14 -14 3 号水田横 0.5 5 160 160 260 1,040 10 10 8 -計 4.2 42 1,280 1,280 2,120 8,440 84 70 53 0 0 0 0 0 14 2014 年 宮城県農業公社更新草地 6 0.7 7 200 200 340 1,320 13 13 10 - 7-1 1.2 12 340 340 580 2,300 23 23 17 - 7-2 1.0 10 300 300 500 2,000 20 20 17 -計 2.8 28 840 840 1,420 5,620 56 56 44 0 0 0 0 0 0 2015 年 フィールドセンター更新草地 9-2 1.4 14 -27 27 21 -23 号圃場は牧草見本園として 14 草種を小区画に分けて管理しており,草種別に管理方法が異なるため,ここには記載していない。

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5 小倉ら:川渡フィールドセンター草地の放射能汚染 災後も牛群の運動場として利用するため,ブルドーザで表 土の剥離を行った。 表2-4 に,除染更新に用いた資材量を圃場別に示した。 除草剤,肥料および土壌改良資材はいずれの圃場において も面積当たり使用量は同じである。すなわち,飼料用トウ モロコシ作付圃場ではラッソー乳剤を5ℓ/ha,ゲザノンフ ロアブル乳剤を1.7ℓ/ha,高度化成 15-15-15 を 250 kg/ha, 被服尿素LP70 を 250 kg/ha,牛糞完熟堆肥を 20 t/ha それぞ れ使用し,牧草地ではラウンドアップを10ℓ/ha,化成 777

を300 kg/ha,重過石を 300 kg/ha,熔燐を 500 kg/ha,苦土

石灰を2 t/ha,牛糞完熟堆肥を 20 t/ha それぞれ使用した。 播種草種は圃場の用途に応じて異なった(表4)。北山放 牧地が当面利用できないことを考慮し,震災前に採草地と して利用していた圃場を震災後に放牧地として利用するこ ととし,草地を整備した。採草地として利用する圃場は, 1 圃場を除きオーチャードグラスとトールフェスクの混播 とした。22 号圃場は肥沃な表土が浅く土壌水分が多いため リードカナリーグラスを播種した。一方,放牧草地につい ては,幅広い教育研究ニーズに対応できるよう異なる草種 から成る草地を造成することとした。20-1・2 号圃場は搾 乳牛舎から近いため,乳牛用放牧草地として利用すること を想定し,ペレニアルライグラスとシロクローバの混播と した。14-1 号および 14-2 号圃場はケンタッキーブルーグ ラス,レッドトップ,シロクローバの混播とした。また震 災前には乳用育成牛と緬羊の展示用放牧地として利用して いた機械庫A 棟前放牧地は,センチピードグラスを播種し た。各草種の播種量は表4 のとおりである。

飼料中放射性 Cs 含量

川渡フィールドセンターで放射性Cs 含量の測定に用い た飼料は,圃場で生育している状態の植物体地上部,また はロールサイレージをサンプルとして用いた。生育植物の サンプルは,植物体地上部を圃場で直接ハサミで刈取るこ とにより採取した。サイレージのサンプルについては,電 動ドリルを用いて同一サイレージから最低3 か所,異なる 場所から飼料を採取し,混和して1 サンプルとした。飼料 中放射性Cs の測定は,2011-2014 年には川渡フィールドセ ン タ ー 所 有 の ガ ン マ カ ウ ン タ ー(WIZARD2® 2480, PerkinElmer, Waltham, USA)により測定した。ガンマカウ ンターによる測定時間は,1 サンプルあたり 10-60 分間と した。本調査では,Cs134 と Cs137 の合計値を放射性セシ ウム量とした。2015-2016 年には,前述と同様に処理した 乾燥試料を東北大学農学部・放射性同位元素実験棟・日尾 彰宏氏に分析を依頼した。分析はGe 半導体検出器(SEG-EMS, セイコー ・ イージーアンドジー株式会社)により, サンプルはいずれもU-8 容器に充填し,2000 秒で測定さ れた。 牧草中放射性Cs 含量の測定結果を表 5 に示す。なお, はじめに述べたように,牛および馬用粗飼料中放射性Cs の最大許容値は100 Bq/kg(水分を 80% 含むとする),すな わち500 Bq/kg DM である(農林水産省 2012)。 2011 年には,二番草に含まれる放射性 Cs 含量を圃場に おいて生育状態で採取して測定した。放射性Cs 含量が 500 Bq/kg DM を下回った圃場は 4 圃場(12-2 号,12-3 号, 13-3 号および 20-3 号)であり,242-492 Bq/kg DM であった。 それ以外の圃場では621-6,284 Bq/kg DM と高い値を示し た。2012 年春には,ブルドーザで表土剥離を行った 12-3 号圃場では飼料中放射性Cs 含量は 157 Bq/kg DM と低かっ た。未除染圃場のうち,13-3 号と 20-3 号では 302-314 Bq/ kg DM と比較的低かったものの,それ以外の圃場では 663-3,447 Bq/kg DM と高い値を示した。 除染更新によりイタリアンライグラスを作付した4 圃場 では,夏の収穫物中の放射性Cs 含量は 87-198 Bq/kg DM と大きく低下しており,除染更新の効果が認められた。除 染更新の効果は2013 年以降も認められ,2012 年秋に除染 更新を行った9-1 号と 13-1・2 号圃場では,2013 年一番草 中の放射性Cs 含量が 29-100 Bq/kg DM と低かった。また, 未除染圃場においても2012 年にくらべ放射性 Cs 含量は低 下しており,190-768 Bq/kg DM であった。2014 年には, 多くの圃場で生産が再開されたが,いずれも放射性Cs 含 量が低く,8-283 Bq/kg DM であった。未除染の 5-2 号圃場 のハルガヤも,93 Bq/kg DM と低い値であった。飼料中放 射性Cs 含量は 2015 年以降も低く,家畜に給与しても問題 の無い値を示している。 飼料用トウモロコシに含まれる放射性Cs 含量は,2012 年の生草サンプルで11-18 Bq/kg DM,2012 年と 2015 年サ イレージで2-16 Bq/kg DM といずれも低い値であった。

おわりに

川渡フィールドセンター耕地内草地および飼料畑は扇状 地に位置し,圃場によっては作土層に礫を多く含む。作業 前には,それらが除染更新に大きな影響を及ぼす可能性が 指摘されていたが,これまで除染更新を実施したすべての 圃場でプラウ耕およびロータリ耕による飼料中放射性Cs 低減効果が認められた。また本稿では言及しなかったが, 土壌中カリウム(K)濃度の増加は植物の放射性 Cs の取り 込みを抑制することが知られているため(Belli ら 1995; Sanchez ら 1999;Rigol ら 2002),K 追肥量および K 含量の 高い牛糞堆肥の施用量を増やすことにより植物体のCs 吸 収量を抑制させた対策もまた有効である。川渡フィールド センターでは,これらの取り組みを行ったことにより,国 が定めた許容限界値を大きく下回る飼料を生産できる状況 となった。反転耕により土中深い層へ移動した放射性Cs は,時間の経過とともに影響が低下すると考えられるが, 一方で植物の生長に伴い根が汚染土壌層に達するほどに伸 長した場合には,飼料中放射性Cs 含量が上昇する恐れが

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表 5 牧草中放射性セシウム( Cs )含量の変化 圃場 201 1 (平成 23 ) 1) 2012 (平成 24 ) 2) 2013 (平成 25 ) 3) 2014 (平成 26 ) 2015 (平成 27 ) 2) 2016 (平成 28 ) 4) 二番草 一番草 二番草 一番草 一番草 二番草 三番草 一番草 二番草 一番草 飼料 5) 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 2) 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 飼料 放射性 Cs ( Bq/ kg DM ) 5-2 ハル,生 931 ハル,生 996 ハル,生 190 ハル,生 93 6-1 RC ,生 3,323 OG ,サ 9 OG ,サ 10 7-1 RC ,生 4,1 15 OG ,サ 1,808 OG ,サ 14 OG ,サ 29 OG ,サ 9 7-2 RC ,生 1,892 OG ,サ 15 OG ,サ 28 OG ,サ ND 8 OG ,サ 28 OG ,サ 13 OG ,サ 12 OG ,サ ND 9-1 OG ,生 5,823 OG ,生 3,447 OG ,生 29 OG ,サ 56 OG ,サ 28 OG ,サ 75 OG ,サ 37 9-2 10 -1 OG ,生 621 OG ,サ 51 OG ,サ 283 OG ,サ 15 10 -2 OG ,サ 32 OG ,サ 18 OG ,サ 53 OG ,サ 3 OG ,サ 7 11 RT ,生 2,775 OG ,サ 28 OG ,サ 70 OG ,サ 53 OG ,サ 51 OG ,サ 38 12 -1 OG ,サ 131 OG ,サ 198 OG ,サ 80 OG ,サ 130 OG ,サ 19 12 -2 OG ,生 242 12 -3 不明, 生 339 不明,生 157 13 -1 ・ 2 OG ,生 2,162 OG ,生 1,196 OG ,生 100 OG ,サ 31 OG ,サ 14 13 -3 OG ,生 492 OG ,生 314 IT ,生 93 OG ,サ 107 OG ,サ 41 OG ,サ 16 OG ,サ OG ,サ 6 14 -1 OG ,生 2,663 OG ,サ 1,808 OG ,サ 23 OG ,サ 22 14 -2 RT ,生 6,284 OG ,生 2,638 OG ,生 768 OG ,サ 44 OG ,サ 39 15 OG ,生 2,218 OG ,サ 24 OG ,サ 41 OG ,サ 32 OG ,サ 27 OG ,サ 14 16 OG ,生 1,363 OG ,サ 51 OG ,サ 48 OG ,サ 7 OG ,サ 44 OG ,サ 5 17 OG ,生 874 18 -1 OG ,生 1,894 OG ,生 663 IT ,生 115 OG ,サ 21 OG ,サ 27 OG ,サ 40 OG ,サ 28 OG ,サ 7 18 -2 OG ,生 1,560 OG ,生 1,220 OG ,生 202 OG ,サ 151 OG ,サ 33 OG ,サ 73 OG ,サ 190 OG ,サ 12 19 OG ,サ 16 OG ,サ 38 OG ,サ 9 OG ,サ 25 OG ,サ 6 20 -1 ・ 2 OG ,生 2,332 OG ,生 1,080 IT ,生 198 OG ,サ 58 20 -3 OG ,生 255 OG ,生 302 IT ,生 87 OG ,サ 27 OG ,サ 25 OG ,サ 15 OG ,サ 22 21 -1 OG ,サ 44 OG ,サ 11 OG ,サ 4 OG ,サ 2 21 -2 OG ,生 612 OG ,生 797 OG ,サ 6 OG ,サ 3 22 RC ,生 1,135 RC ,生 3,106 RC ,生 465 RC ,サ 50 RC ,サ 8 RC ,サ 15 RC ,サ 8 破線で示した箇所は除染更新前であることを意味する。また ND は検出限界値以下であることを意味する。 1) 201 1 年は二番草のみ測定した。 2) 2012 年と 2015 年には三番草は測定していない。 3 ) 2013 年に測定したのは一番草のみで,二番草と三番草は測定していない。 4) 2016 年産飼料で測定済みは一番草のみ。 5) ハル : ハルガヤ, RC: リードカナリーグラス, OG: オーチャードグラス, RT: レッドトップ, IT: イタリアンライグラス,不明 : 植物種不明,生 : 圃場で生育している状態で採取,サ : ロールサイレージを採取.

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7 小倉ら:川渡フィールドセンター草地の放射能汚染 ある。また,Hoshino ら(2014)が川渡フィールドセンター 内で実施した調査によれば,礫が多い圃場では反転耕起が 不十分で表層に放射性Cs 濃度の高い汚染土壌が残ってい る場所が点在する。従って,今後も飼料中放射性Cs 含量 の測定を継続し,安全性を確認して家畜に給与する必要が ある。川渡フィールドセンターのみならず,岩や礫を多く 含む各地の圃場では,同様の懸念があると考えられる。 圃場の放射能汚染の影響により,川渡フィールドセン ターをはじめ宮城県内の汚染地域では現在も搾乳牛の放牧 の自粛が求められている。さらに,同センター北山放牧地 については,100 ha を超える広大な面積のため,また 2015 年大雨による道路崩落などもあいまって2016 年末をもっ てしても,草地更新作業を開始できないでいる。当センター が誇ってきた,土地利用型で高福祉な家畜生産に関する教 育研究を推進する上で,放牧の再開は不可欠である。同様 に,放牧を中心とした家畜生産を営んできた生産現場に とって,放牧自粛の影響は極めて深刻である。1 日も早い 放牧再開に向け,安全性の調査が必要である。

要約

2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の 事故により,川渡フィールドセンター全域が放射能汚染を 受けた。国が定めた牛および馬用飼料中の放射性Cs の最 大許容値(水分を80% 含むと仮定して 100 Bq/kg,乾物で は500 Bq/kg)を実現し,安全な粗飼料を生産するため, 2011 年からプラウ耕またはロータリ耕により耕地内草地・ 飼料畑の除染更新作業を行い,生産された粗飼料中放射性 Cs 含量のモニタリングを実施した。2016 年までに全圃場 (66.6 ha)の 89.0% を更新した。更新前の牧草中放射性 Cs 含 量 は302-3,447 Bq/kg DM と 高 か っ た が, 更 新 後 に は 2–283 Bq/kg DM と最大許容値を大きく下回った。飼料用ト ウモロコシでも,更新後には2-18 Bq/kg DM ときわめて低 かった。以上より,プラウ耕またはロータリ耕による除染 更新がきわめて有効であることが確認された。

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Ramzaev V, Barkovsky A, Goncharova Y, Gromov A, Kaduka M, Romanovich I (2013) Radiocesium fallout in the grasslands on Sakhalin, Kunashir and Shikotan Islands due to Fukushima accident: the radioactive contamination of soil and plant in 2011. J Environ Radioactiv 118: 128-142

Rigol A, Vidal M, Rauret G (2002)An overview of the effect of organic matter on soil-radiocaesium interaction: implications

in root uptake. J. Environ. Radioactiv. 58: 191-216

Sanchez AL, Wright SM, Smolders E, Naylor C, Stevense PA, Kennedy VH, Dodd BA, Singleton DL, Barnett CL (1999) High plant uptake of radiocesium from organic soils due to Cs mobility and low soil K content. Environ Sci Technol 33: 2752-2757

Tanaka K, Takahashi Y, Sakaguchi A, Umeo M, Hayakawa S, Tanida H, Saito T, Kanai Y (2012)vertical profiles in iodine-131 and cesium-137 in soils in Fukushima Prefecture related to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident. Geochemical Journal 46: 73-76

(15)

9

研究業績

2015 年 1-12 月

原著論文

Bautista, E. G., Nghi, N. T., Saito, M.,Regalado, M. J. C. (2015)Potential Evaluation of a Locally-Designed

Wind-Pump System for Water Wind-Pumping to Irrigate Rice Crop Based on a Ten-Year Weather Data in the Philippines. Journal of Integrated Field Science, 12:9-17.

Bautista, E.G., Saito, M. (2015)Greenhouse gas emissions

from rice production in the Philippines based on life-cycle in-ventory analysis. Journal of Food, Agriculture and Environment, 13(1):139-144.

Ito, T., Hara, K., Kon, T., Ohtaka, A.(2015)Effect of

winter-flooding and organic farming on density of aquatic oligo-chaetes in ricefields:Case study in Miyagi prefecture, North-eastern Japan. Journal of Integrated Field Science, 12:31-37.

柏倉まや・佐藤洋介・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・ 齋藤雅典 (2015)植物体試料の硫酸・過酸化水素分解によ る窒素・リンの定量のミクロ化:分解温度の検討. 東北大 学複合生態フィールド教育研究センター報告, 30:1-2. 丸岡伸洋・大久保道正・柴田浩幸・高 旭・伊藤豊彰・ 北村信也 (2015)除塩された水田土壌の製鋼スラグ系肥料 の施用による改善(津波被災水田の製鋼スラグ系肥料によ る復興 -1).鉄と鋼, 101:445-456.

Matsushita, Y. et al. Saito, M., Sano, T., Tsushima, S.

(2015)Community structure, diversity, and species

domi-nance of bacteria, fungi, and nematodes from naturally and con-ventionally farmed soil:a case study on Japanese apple or-chards. Organic Agriculture, 5(1):11-28

Nakao, A., Takeda, A., Ogasawara, S., Yanai, J., Sano, O., Ito, T. (2015)Relationships between paddy soil

ra-diocesium interception potentials and physicochemical properties in Fukushima, Japan. Journal of Evironmental Quality, 44: 780-788. 大久保道正・丸岡伸洋・柴田浩幸・高 旭・伊藤豊彰・ 北村信也 (2015)除塩された水田環境における各種製鋼ス ラグ系肥料の長期溶出挙動 (津波被災水田の製鋼スラグ系 肥料による復興 - 2). 鉄と鋼, 101:457-464. 鈴木貴恵・田島亮介・原新太郎・清水利規・宇野 亨・ 伊藤豊彰・齋藤雅典 (2015)リン酸肥沃度の高い圃場にお けるアーバスキュラー菌根菌:ネギへの接種効果と土着 AM 菌の分離.土と微生物, 69(1):48-57. 伊藤豊彰 (2015)イトミミズのはたらきを手がかりにー 有機栽培の田んぼの土に注目すると.にぎやかな田んぼ. 51-58. 夏原由博 編著, 京都通信社. 伊藤豊彰 (2015)除塩対策に対する基礎情報 3. 津波被 災・除塩土壌の水稲生産上の問題とカルシウム資材による 改善. 日本土壌肥料学雑誌, 86(5):393-395. 伊藤豊彰 (2015)家畜排泄物堆肥のリン資源としての有 効活用 -作物収量確保, 土壌リン酸蓄積抑制及びリン資源 節約をめざして-. 畜産環境情報, 57:1-16. 伊藤豊彰 (2015)環境保全に配慮した持続的農業におけ るコンポストの重要性 利用上の課題と対策. 中井裕・伊 藤豊彰・大村道明・勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の時 代の研究最前線, 東北大学出版会, 127-140. 伊藤豊彰 (2015)津波被災農地の除塩対策 7.宮城県の 津波被災農地の除塩後の交換性塩基の状況. 日本土壌肥料 学雑誌, 86(5):434-436. 伊藤豊彰・原 浩太 (2015)イトミミズ類の生態と水稲 生産との関わり. 農業および園芸, 90:464-472. 伊藤豊彰・小宮山鉄兵 (2015)家畜ふんコンポストのリ ン酸の特徴と可給性. 中井裕・伊藤豊彰・大村道明・勝呂 元 編著, コンポスト科学 環境の時代の研究最前線, 東北大 学出版会, 151-158. 伊藤豊彰・今関美菜子・渋谷智行・今野知佐子 (2015) 津波被災農地の実態調査 5. 自然降雨による津波被災農地 の除塩. 日本土壌肥料学雑誌, 86(5):406-408. 伊藤豊彰・小宮山鉄兵 (2015)リン酸施用量を基準とし たコンポスト施用体系ー黒ボク畑土壌における作物収量の 確保と土壌リン酸蓄積抑制. 中井裕・伊藤豊彰・大村道明・ 勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の時代の研究最前線, 東 北大学出版会, 169-173. 伊藤豊彰・谷川法聖 (2015)リン酸施用量を基準とした コンポスト施用体系ー沖積水田土壌における水稲収量の確 保と土壌リン酸蓄積抑制. 中井裕・伊藤豊彰・大村道明・ 勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の時代の研究最前線, 東 北大学出版会, 165-167. 北村信也・伊藤豊彰 (2015)産発プロジェクト終了報告

(16)

製鋼スラグによる東日本大震災で被災した沿岸田園地域の

再生. ふぇらむ(日本鉄鋼協会会報), 20 (11):545-551.

Nakai, Y., Nishio,T., Kitashiba, H., Nanzyo, M., Saito, M., Ito, T., Omura, M., Abe, M. Ogushi, Y. (2015)The

Agri-Reconstruction Project and Rapeseed Project for Restoring Tsunami-Salt-Damaged Farmland After the GEJE-An Institu-tional Effort. Santiago-Fandiño, V., Kontar, Y. A., Kaneda, Y.

(Eds.), Post-Tsunami Hazard:Reconstruction and

Resto-ration. Advances in Natural and Technological Hazards Research. 44, pp293-310. Springer, Switzerland. 大村道明, 田島亮介(2015)コンポストの LCA. 中井裕・ 伊藤豊彰・大村道明・勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の 時代の研究最前線, 東北大学出版会, 221-231. 尾定 誠・中野和典・伊藤豊彰 (2015)生物素材による 水産廃棄物からの重金属除去技術の開発. 中井裕・伊藤豊 彰・大村道明・勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の時代の 研究最前線, 東北大学出版会, 95-101. 高橋彩子・佐藤久実・梅本英之・堂本晶子・松森 信・ 金田吉弘・伊藤豊彰・藤井弘志 (2015)水田土壌の地力低 下の実態とその対策. 日本土壌肥料学雑誌, 86 (4):332-338. 齋藤雅典 (2015)作物の病害防除を目指した高機能コン ポスト 中井裕・伊藤豊彰・大村道明・勝呂元 編著, コンポ スト科学 環境の時代の研究最前線, 東北大学出版会, 191-194. 齋藤雅典 (2015)コンポストを利用した土壌炭素貯留 中 井裕・伊藤豊彰・大村道明・勝呂元 編著, コンポスト科学 環境の時代の研究最前線, 東北大学出版会, 257-260. 安藤杉尋・鎗山 純・小林 隆・吉田重信・對馬誠也・ 伊藤豊彰・宮下脩平・高橋英樹 (2015)異なる有機栽培育 苗土の微生物コミュニティーによるイネもみ枯細菌病抑制 効果の比較. 日本植物病理学会東北部会, 東北大学, 9 月 28-29 日 . 馬場保徳・松木 悠・森 裕美・陶山佳久・多田千佳・ 福田康弘・齋藤雅典・中井 裕 (2015)ウシルーメン液に よる植物バイオマス可溶化処理の次世代シーケンサーによ る菌叢解析. 第 14 回日本畜産環境学会, 秋葉原, 2015 年 6 月20 日, 講演要旨集, 21 馬場保徳,松木 悠・森 裕美・陶山佳久・多田千佳・ 福田康弘・齋藤雅典・中井 裕 (2015)ウシルーメン液に よる植物バイオマス可溶化処理の16S メタゲノム解析 . 生 物工学若手研究者の集い夏のセミナー2015,名古屋, 2015 年7 月 11-12 日, 講演要旨集, 40(優秀ポスター賞). 馬場保徳・松木 悠・森裕 美・陶山佳久・多田千佳・ 福田康弘・齋藤雅典・中井 裕(2015)ウシルーメン液に よる植物バイオマス可溶化処理過程の16S rRNA メタゲノ ム解析:endo-/exo-glucanase および xylanase 生産細菌の推 定. 第 67 回日本生物工学会大会, 鹿児島, 2015 年 10 月 26-28 日, 312 今埜実希・渡邊広大・齋藤雅典・清和研二(2105)シイ タケ原木の放射性セシウム汚染:コケ・地衣類着生原木を 用いた栽培試験及び萌芽枝調査. きのこ学会 2015 年度大 会, つくば, 2015 年 9 月 4-6 日 . 伊藤豊彰(2015)津波被災農地の除塩後の問題点と対策 . シンポジウム「津波被災農地の営農再開における土壌肥料 分野の貢献と課題」, 日本土壌肥料学会, 京都大学, 9 月 9-11 日, 講演要旨集, 61:206. 伊藤豊彰・茄子川恒・佐々木綾子・美濃島秀臣(2015) 製鋼スラグ系肥料による海水流入・除塩水田の生産力改 善.日本鉄鋼協会第169 回春季講演大会シンポジウム (製 鋼スラグによる東日本大震災で被災した沿岸田園地域の再 生-産発プロジェクト最終報告会-), 東京大学, 3 月 20 日 伊藤豊彰・八島夏紀・原 宏太・今智穂美・齋藤雅典・ 田島亮介(2015)水田におけるイトミミズ類の生息密度に 対する有機栽培管理と冬期湛水の影響. 日本土壌肥料学会, 京都大学, 9 月 9-11 日, 講演要旨集, 61:112. 原新太郎・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・齋藤雅典 (2015)AM 菌を介したフィチン由来 P 吸収を促進するフィ チン分解菌. 土壌微生物学会 2015 年度大会, つくば, 2015 年5 月 22-23 日 . 原新太郎・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・齋藤雅典 (2015)AM 菌菌糸圏から分離されたフィチン酸鉄を分解 する細菌. 土壌肥料学会 2015 年度大会, 京都, 2015 年 9 月 9-11 日 . 原新太郎,宇野 亨,田島亮介・伊藤豊彰・齋藤雅典 (2015)アーバスキュラー菌根菌のフィチン由来リン吸収 におけるフィチン分解菌の寄与. 菌根研究会 2015 年度大 会, 帯広, 2015 年 10 月 31 日 .

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11 松山信彦・菅野均志・齋藤雅典 (2015)「全国 6 支部の小・ 中・高校生及び大学生に対する土壌アンケート調査結果の 集計・分析から土壌教育を考える」-東北支部における事 例報告-. 土壌肥料学会 2015 年度大会, 京都, 2015 年 9 月 9-11 日 . 美濃島秀臣・宇野 亨・齊藤雅典・伊藤豊彰 (2015)食 品廃棄物を原料としたアシドロコンポストと通常(撹拌・ 堆積)処理されたコンポストのリン酸溶解性の比較. 日本 土壌肥料学会, 京都大学, 9 月 9-11 日, 講演要旨集, 61: 150. 齋藤雅典 (2015)西洋の土神:土星はなぜ「土」星なの かという疑問から(シンポジウム). 土壌肥料学会 2015 年 度大会, 京都, 2015 年 9 月 9-11 日. 関根 綾・榎並麻衣・宇野 亨・田島亮介・伊藤豊彰・ 菅野均志・高橋 正・齋藤雅典 (2015)間伐強度の異なる スギ林の表層土壌における放射性セシウムの分布状況:3 年間の変化. 日本土壌肥料学会, 京都大学, 9 月 9-11 日.

Gao, X., Maruoka, N., Shibata, H., Ito, T., Kitamura, S.

(2015)Application of steelmaking slag on the recovery of

de-graded paddy field. The 6th International Congress on the Sci-ence and Technology of Steelmaking, Beijing, China, May 12-14.

Hayashi, K., Arkeman, Y., Bautista, E., Hanafiah, M. M., Lee, J. S., Saito, M., Wibawa, D. S., Shobatake, K., Suprihatin, Tien, T. M., Van, V. T. K.(2015)How to Deal

with Diversity in Cultivation Practices Using Scenario Genera-tion Techniques:Lessons from the Asian Rice LCI Initiative. Proceedings 3rd International Conference on Adaptive and Intel-ligent Agroindustry, Bogor, Indonesia, August 3-4.

Nakao, A., Takeda, A., Ogasawara, S., Yanai, J., Sano, O., Ito, T.(2015)Radiocesium interception potentials

and physicochemical properties for paddy soils in Fukushima, Japan. 13th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, Fukuoka International Congress Center, Fu-kuoka, Japan, July 12-16.

Ogura, S., Saito, M. (2015)Effect of topographical

condi-tion on radioactive cesium pollucondi-tion of herbaceous plants in a mountainous grazing pasture after Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant accident. Proceedings of 23rd International Grass-land Congress, Delhi, India, November 20-24.

Tajima, R. Ito, T., Saito. M.(2015)The evaluation of

root system architecture in rice plant using the data of root distri-bution. Rhizoshere 4, Maastricht, Netherlands, June 21-25.

Saito, M., Suzuki, T., Hoshino, T., Ogura, S.

(2015)Dis-tribution of radiocesium in soil and its uptake by herbaceous plants in temperate pastures after the Fukushima Dai-Ichi Nucle-ar Power Station accident. 13th International Conference of Bio-geochemisty of Trace Elements, Fukuoka, Japan, July 12-16.

Suzuki, T., Tajima, R., Hara, S., Shimizu, T., Uno, T., Ito,T., Saito, M. (2015)Effect of arbuscular mycorrhizal

fun-gal inoculation on the growth of Welsh onion in soil rich in avail-able phosphate, and characterization of indigenous arbuscular mycorrhizal fungi isolated from the soil. 8th International Con-ference on Mycorrhiza, Flagstaff, Arizona, USA, August 3-7.

安藤杉尋・伊藤豊彰・高橋英樹(2015)有機栽培苗土お よび牛糞コンポスト施用育苗土のイネ苗病害抑制効果. PICS みやぎ 10 周年記念シンポジウム 「コンポスト科学- 環境の時代の研究最前線-」出版記念, 東北大学大学院農 学研究科, 7 月 9 日, 要旨集, 35-38. 安藤杉尋・菅野 剛・伊藤豊彰・高橋英樹 (2015)コン ポストのイネ苗病害抑制機能の検討. 2014 年度 PICS・み やぎ研究成果報告会, 東北大学大学院農学研究科, 3 月 24 日. 浅見秀則・齋藤雅典・伊藤豊彰 (2015)有機性資源を積 極利用した施設コマツナ栽培の課題と対策. 2014 年度 PICS・みやぎ研究成果報告会, 東北大学大学院農学研究科, 3 月 24 日. 伊藤豊彰・櫻田史彦・齋藤雅典 (2015)有機栽培におけ る水稲生産に対するイトミミズ類の効果. 第 31 回新農耕 法研究会, 仙台ファーストタワービル, 仙台市, 2 月 7 日. 伊藤豊彰 (2015)農業と食を支え, 環境を守る農学. 出 前授業, 青森県立弘前高校, 9 月 4 日. 伊藤豊彰 (2015)堆肥の農業への利用. 東北大学 PICS 公開セミナー・フィールドセンター開放講座2015, 東北大 学大学院農学研究科附属フィールドセンター, 大崎市, 10 月3 日. 伊藤豊彰・小宮山鉄兵・谷川法聖・南出圭祐・浅木直美・ 山本岳彦・瀧典 明・齋藤雅典 (2015)コンポストの適正 利用は作物生産の持続性を高め, 環境保全に貢献する.

(18)

PICS みやぎ 10 周年記念シンポジウム 「コンポスト科学- 環境の時代の研究最前線-」出版記念, 東北大学大学院農 学研究科, 7 月 9 日, 要旨集, 16-28. 美濃島秀臣・南出圭祐・浅木直美・山本岳彦・齋藤雅典・ 伊藤豊彰 (2015)生ゴミアシドロコンポストの特性と雑草 抑制効果.PICS みやぎ 10 周年記念シンポジウム 「コンポ スト科学-環境の時代の研究最前線-」出版記念, 東北大 学大学院農学研究科, 7 月 9 日, 要旨集, 41-45. 伊藤豊彰 (2015)主に夏期高温条件での水稲の収量,品 質に対するケイ酸資材の効果. 平成 27 年産酒米作柄検討 会 (松山町酒米研究会), 大崎市, 12 月 11 日. 美濃島秀臣・宇野 亨・齋藤雅典・伊藤豊彰 (2015)生 ゴミアシドロコンポストの乳酸以外の生育阻害成分の単 離・同定. 2014 年度 PICS・みやぎ研究成果報告会, 東北 大学大学院農学研究科, 3 月 24 日. 齋藤雅典 (2015)農業の環境評価方法:現状と将来. 第 5 回農業環境インベントリー研究会, つくば国際会議場, 2 月26 日. 早坂由真・古屋 聡・渡部智寛・伊藤豊彰 (2015)地域 の安全と環境を守る農業-その活性化について考える. 国 連防災世界会議 パブリックフォーラム (Model Village をつ くろう-新しい農業と安心・安全で豊かな農村の姿を目指 して), 仙台市, 3 月 14 - 18 日. 1)原著論文(審査のある学会誌など)

Chen S, S Tanaka, S Ogura, S.G. Roh, S. Sato(2015)

Effect of suckling systems on serum oxytocin and cortisol con-centrations and behavior to a novel object in beef calves. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 28:1662-1668.

Koyama A, Yoshihara Y, Undarmaa J, Okuro T

(2015)The role of grazing refuge for palatable plants by

grazed neighboring tussocks associated with tussock morphology in a semi-arid Mongolian rangeland. Plant Ecology & Diversity, 8:163-171.

Ohara A, Oyakawa C, Yoshihara Y, Ninomiya S,Sato S (2015)Effect of Environmental Enrichment on the Behavior

and Welfare of Japanese Broilers at a Commercial Farm. The Journal of Poultry Science, 52:323-330.

Sasaki H, R Awais, J Takahashi, Y Tanji, C Tada, S Ogura, S Sato, Y Nakai (2015)The effect of grazing on

fe-cal shedding of pathogenic Escherichia coli in beef cattle. Journal of Integrated Field Science, 12:39-42.

佐藤衆介(2015)見直された警戒区域,未来への提言. 畜産技術, 716:13-16. 佐藤衆介(2015)ウシにおける正常行動発現の重要性. 東北畜産学会報, 64:13 -20. 佐藤衆介(2015)アニマルウェルフェアの現状と展望. 養牛の友. 473:40-42. 佐藤 悠・小倉振一郎・吉原 佑・玉手英利(2015)中 山間地域における人間活動の低下がイノシシの農地利用に 及ぼす影響.システム農学31(2), 41-49

Tozawa A, S Tanaka, S Sato (2015)A case study:The

effects of components of grazing system on welfare of fattening pigs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. Published online 3 Sep 2015.DOI:http://dx.doi.org/10.5713/ajas.15.0190

Yoshihara Y, Sato S (2015)The relationship between dung

beetle species richness and ecosystem functioning. Applied Soil Ecology, 88:21-25

Yoshihara Y, Mizuno H, Ito YT (2015)Effects of soil-salt

accumulation on sheep body weight in Mongolian grassland: evidence of excess salt in plant and wool samples. Landscape and Ecological Engineering, 11:235-238.

Yoshihara Y, Koyama A, Undarmaa J, Okuro T

(2015)Prescribed burning experiments for restoration of de-graded semiarid Mongolian steppe. Plant Ecology, 216:1649-1658

2) 紀要など(審査のない研究論文)

3) 総説

4) 国際学会

Ariga S, Tanaka S, Chiba T, Shibuya K, Kajiwara I, Chen S, Sato S. (2015)Long-term exercise on soil floor

im-proves the health and welfare of Japanese Black steers. Proceed-ings of the 49th Congress of the International Society for Applied Ethology:p. 148. (Sapporo, Japan, 2015)

Chen S, Roh S, Sato S. (2015)Effect of intranasal

(19)

13 its relationship with responses to a novel material on cows.

Pro-ceedings of the 48th of the International Society for Applied Ethology, Sapporo Japan pp68.

Matsuura S, Yoshihara Y (2015)The current status of

livestock production, grasslands and grassland management pol-icies in Japan. Proceeding of the Regional Consultation on Sus-tainable Grassland and Pasture Management in Asia. (Ranzhou, China, 2015)(invited)

Ogura S and Saito M (2015)Effect of topographical

con-dition on radioactive cesium pollution of herbaceous plants in a mountainous grazing pasture after Fukushima Dai-Ichi Nuclear Power Plant accident. Proceedings of 23rd International Grass-land Congress, p 1184. 20-24 November, Delhi, India.

Ohara A, Shishido T, Nobuoka S, Sato S

(2015)Un-husked rice feeding and dark period improved welfare of broilers. Proceedings of the 49th of Congress the International Society for Applied Ethology, p162. 14-17 September, Sapporo, Japan

Saito M, Suzuki T, Hoshino T and Ogura S

(2015)Dis-tribution of radiocesium in soil and its uptake by herbaceous plants in temperate pastures after the Fukushima Dai-Ichi Nucle-ar Power Station accident. Abstract book of 13th International conference on Biochemistry of Trace Elements, p 234. 12-16 July, Fukuoka, Japan

Sato S (2015)A study on the normal behaviour of cattle in

Japan. (Wood- Gush Memorial Lecture). Proceedings of the 49th Congress of the International Society for Applied Ethology. p.39. 14-17 September 2015. Sapporo, Japan.(invited)

Sato Y, Ogura S, Yoshihara Y and Tamate BH (2015)

Effect of reduction of human activity in a mountainous area on the utilization of farmlands by wild boars (Sus scrofa). Pro-ceedings of 5th International Wildlife Management Congress, pp. 310. 26-30 July, Sapporo, Japan

Yoshihara Y, Tada C, Takada T, Nyam-Osor P, Khorolmaa C, Nakai Y (2015)Mongolian water quality

problem and health of free-grazing sheep. Proceedings of the 5th International Symposium for Farming Systems Design, pp. 12.

5) 著書 小倉振一郎(2015)飼料作物の品質に配慮した家畜ふん 堆肥の利用.コンポスト科学 -環境の時代の研究最前線 -(中井 裕・伊藤豊彰・大村道明・勝呂 元編),東北 大学出版会,pp175-182. 大黒俊哉・吉原 佑・佐々木雄大(2015)草原生態学 - 生物多様性と生態系機能. 東京大学出版会 6) 啓蒙誌 佐藤衆介(2015)乳用牛飼養システムの家畜福祉グロー バルスタンダード.酪農ジャーナル, 67(12):30-32. 7) 報告書,その他 北海道大学・東北大学・信州大学・麻布大学・畜産技術 協会(2015)アニマルウェルフェアの向上を目指して―乳 用牛,肉用牛,ブロイラー,産卵鶏,豚. 畜産技術協会. 各pp.1-16. 8) 学会発表 有賀小百合・田中繁史・千葉 孝・渋谷暁一・梶原惟央璃・ 陳 絲宇・佐藤衆介(2015)黒毛和種去勢肥育牛への定期 的な土壌床運動場の開放が身体的および心理的健康性,生 産性に及ぼす影響.日本家畜管理学会誌・応用動物行動学 会誌51 (1):p.33.日本家畜管理学会・応用動物行動学 会合同2015 年度春季研究発表会. (2015 年 3 月,宇都宮) 梶原惟央璃・小倉振一郎・佐藤衆介(2015)異なる飲水 温がヒツジの飲水行動,飲水量ならびに摂食量に及ぼす影 響.日本家畜管理学会誌・応用動物行動学会誌51 (1):pp. 77.日本家畜管理学会・応用動物行動学会 2015 年度春季 合同研究発表会pp. 77.(2015 年 3 月,宇都宮市) 川村健介・Lim Jihyun・小倉振一郎・八代田真人・Park Jae-Hyun・Moon Sang-Ho(2015)UAV 空撮による韓国 の山地放牧地における高解像度DEM の作成.日本草地学 会誌61(別)pp. 77. 信州大会 2015 年 3 月.(日本草地学会 信州大会,2015 年 3 月,伊那市) 小倉振一郎・八代田真人・川村健介・Lim Jihyun・Park Jae-Hyun・Moon Sang-Ho(2015)韓国の山地放牧地に おける草地植生と放牧家畜の摂食植物.日本草地学会誌61 (別)pp. 77. 信州大会 2015 年 3 月.(日本草地学会信州大 会,2015 年 3 月,伊那市) 小倉振一郎・米澤千夏・齋藤雅典(2015)東北大学川渡 フィールドセンター山地放牧地における植物体地上部の放 射能汚染に及ぼす地形の影響.日本草地学会誌61(別) pp. 77. 信州大会 2015 年 3 月.(日本草地学会信州大会, 2015 年 3 月,伊那市) 小原 愛・宍戸哲郎・信岡誠治・佐藤衆介(2015)肉用

(20)

鶏生産における福祉的飼育方法の検討.日本家畜管理学会 誌・応用動物行動学会誌51 (1):p. 28. 日本家畜管理学会・ 応用動物行動学会2015 年度春季合同研究発表会(日本家 畜管理学会・応用動物行動学会2015 年度春季合同研究発 表会,2015 年 3 月,宇都宮市) 小原 愛(2015)日本のブロイラー生産における福祉的 飼育方法の提案.日本家禽学会誌52:pp. 5-8. 日本家禽学 会2015 年度秋季大会シンポジウム 2015 年 9 月.(日本家 禽学会2015 年度秋季大会,2015 年 9 月,江別市)(招待) 佐々木雄大・吉原 佑・高橋昌也・陶山佳久・

Nyam-bayar Dashzeveg・Xiaoming Lu・Yongfei Bai(2015)

自然草原における生物多様性消失シナリオによる生態系機 能の変化について.(日本生態学会, 2015 年 3 月,鹿児島) 高見澤真太・宍戸哲郎・小倉振一郎(2015)草地と林地 を含む山地放牧地におけるウシの摂食植物と摂取養分.日 本草地学会誌61(別)pp. 77. 信州大会 2015 年 3 月.(日本 草地学会信州大会,2015 年 3 月,伊那市) 高見澤真太・宍戸哲郎・小倉振一郎(2015)広葉草本お よび木本の存在が放牧家畜の養分摂取に及ぼす影響.日本 草地学会誌61(別)pp. 77. 信州大会 2015 年 3 月.(日本草 地学会信州大会,2015 年 3 月,伊那市) 吉原 佑(2015)放牧地の生物多様性が複数の多面的機 能を支える.日本草地学会誌61(別)p. 26. (日本草地学会, 2015 年 3 月,伊那市) 研究成果 【原著論文】

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shedding of pathogenic Escherichia coli in beef cattle. J. Integrat. Field Sci., 2015 ; 12:39-42 【著書】 中井 裕・山本 希・東條ふゆみ.コンポスト科学の基礎. 「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線-」 1-11.東 北大学出版会 (2015) 浅野亮樹・中井 裕. 牛ふんコンポストからの硫黄酸化 細菌の分離.「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線 -」27-32. 東北大学出版会 (2015) 多田千佳・小川寛司・小田和賢一・中井 裕. バクテリ オファージ. 「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線 -」 39-43.東北大学出版会 (2015) 中井 裕・山本 希・佐々木啓・小田和賢一・伊藤喜久治. 堆肥化過程への微生物の接種.「コンポスト科学-環境の 時代の研究最前線-」 45-48. 東北大学出版会 (2015) 浅野亮樹・小田和賢一・中井 裕.家庭ごみおよび牛ふ んのアシドロコンポスト処理過程における微生物群集の解 析.「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線-」 81-93.東北大学出版会 (2015) 中井 裕・廣岡佳弥子・山本 希. 汚泥減量化.「コン ポスト科学-環境の時代の研究最前線-」 103-106.東北大 学出版会 (2015) 浅野亮樹・日野義彦・菅原賢一・大庭康彦・松浦裕幸・ 菅原 健・押野明夫・中井 裕.ヒトデのコンポスト化技 術とその実用性.「コンポスト科学-環境の時代の研究最 前線-」 107-115.東北大学出版会 (2015) 多田千佳・馬場保徳・中井 裕. 地域資源循環システム. 「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線-」 249-255. 東北大学出版会 (2015) 山本 希 . 家畜排泄物コンポスト化過程における微生物 群集構造の変化.「コンポスト科学-環境の時代の研究最 前線-」東北大学出版会 (2015) 多田千佳・Abdel-Mohsein, H.S., バクテリオシン産生微 生物「コンポスト科学-環境の時代の研究最前線-」 249-255.東北大学出版会 (2015)

Nakai Y, Nishio T, Kitashiba H, Nanzyo M, saito M, Ito T, Ohmura M, Abe M, Ogushi Y. The Agri-Reconstruction

Project and Rapeseed Project for Restoring Tsunami-Salt-Dam-aged Farmland after the GEJE -An institutional effort. Post-Tsu-nami Hazard:Restoration and Reconstruction, Advances in Natural and Technological Hazards Research, 44, pp293-310, Springer (2015)

Fukuda, Y., Suzaki, T. Unusual Features of Dinokaryon, the

Enigmatic Nucleus of Dinoflagellates. Marine Protists. pp23-45, Springer (2015)

(21)

15 総説 ・ 解説

Nakai, Y., Nishio, T., Kitashiba, H., Nanjo, M., Saito, M., Ito, T., Michiaki, O., Abe, M. The Rapeseed Project for

Restoring Tsunami-Salt-Damaged Farmland after the GEJE. J. Integrat. Field Sci., 2015; 12:59-62.

中井 裕.健全な環境を作り, 人の健康を守る.畜産の 研究;69(12)pp1010-1020 馬場保徳・多田千佳・福田康弘・中井 裕.ウシの第一 胃内容液を活用したメタン発酵と資源循環システム.バイ オサイエンスとインダストリー.73(3) 学会発表 [国内学会] 中井 裕.畜産環境における微生物の生態解明と その機 能を生かした排泄物処理・利用法の開発.第86 回日本農 学大会.東京4 月 5 日. 中井 裕.PICS の歩み . PICS みやぎ 10 周年記念シンポ ジウム. 東北大学雨宮キャンパス.7 月 9 日. 中井 裕.コンポスト微生物の世界. PICS みやぎ 10 周 年記念シンポジウム.東北大学雨宮キャンパス.7 月 9 日. 瀧澤修平・馬場保徳・福田康弘・多田千佳・中井 裕.ルー メンハイブリッド型メタン発酵によるペーパースラッジ分 解.第14 回日本畜産環境学会大会.2015 年 6 月 20 日. 金森眞紀・曽地雄一郎・西 清志・多田千佳・福田康弘・ 中井 裕.遺伝子解析法によるウシコクシジウムの種特異 的腸管内感染部位の決定. 第 14 回日本畜産環境学会大会. 2015 年 6 月 20 日. 森 裕美・福田康弘・多田千佳・中井 裕.抗生物質を 用いた堆肥由来アンモニア酸化古細菌の単離の試み. 第 14 回日本畜産環境学会大会.2015 年 6 月 20 日. 滝沢憲治・福田康弘・中井 裕・多田千佳.魚アラおよ びパン廃棄物による嫌気性共発酵.第14 回日本畜産環境 学会大会.2015 年 6 月 20 日. 馬場保徳・松木 悠・森 裕美・陶山佳久・多田千佳. ウシルーメン液による植物バイオマス可溶化処理の次世代 シーケンサーによる菌叢解析.第14 回日本畜産環境学会 大会.2015 年 6 月 20 日. 三宅英成・張 亮・森 裕美・中井 裕.好気条件下に おけるアナモックス集積汚泥の基礎的研究.第14 回日本 畜産環境学会大会.2015 年 6 月 20 日. 髙田 萌・吉原 祐・福田康弘・Tumer Baldan,中井 裕・ 多田千佳.モンゴル国トール川流域の放牧家畜および水環 境からの病原性微生物の検出.第14 回日本畜産環境学会 大会.2015 年 6 月 20 日. 梅津将喜・福田康弘・中井 裕・多田千佳.微生物燃料 電池の現状とメタン生成古細菌を用いたバイオカソード微 生物燃料電池.第14 回日本畜産環境学会大会.2015 年 6 月20 日. 馬場保徳・松木 悠・森 裕美,陶山佳久・多田千佳・ 福田康弘・齋藤雅典・中井 裕.ウシルーメン液による植 物バイオマス可溶化処理の16S メタゲノム解析.生物工学 若手研究者の集い夏のセミナー2015.2015 年 7 月 11-12 日 梅津将喜・多田千佳.メタン生成古細菌を用いた微生物 燃料電池.日本エネルギー学会第25 回大会.2015 年 8 月 3-4 日 滝沢憲治・多田千佳.魚アラおよびパン廃棄物の共メタ ン発酵条件の検討, 農業環境工学関連 5 学会 2015 年合同大 会, 岩手大学, 2015 年 馬場保徳・松木 悠・森 裕美・陶山佳久・多田千佳・ 福田康弘・齋藤雅典・中井 裕.ウシルーメン液による植 物バイオマス可溶化処理過程の16S rRNA メタゲノム解析: endo-/exo-glucanase および xylanase 生産細菌の推定.第 67 回日本生物工学会大会.2015 年 10 月 26-28 日

福田康弘・明松隆彦・Ronald E. Pearlman, Josef Loidl,

多田千佳・中井 裕・テトラヒメナの半数体核に生じる DNA 切断とクロマチン再構成について.第 48 回日本原生

生物学会大会.2015 年 11 月 6-8 日

Kenji Takizawa, Gen Yoshida, Kazunori Nakamura, Kazunori Nakano, Chika Tada (2015)Construction of

re-gional circulation and decentralized energy production system by the small methane fermentation using exhaust heat, The Japanese Society of fishery science, September 2015, Sendai, Japan

[国際会議]

Nakai Y. Collaborative Research in Environmental Science

between Japan and Mongolia. Environmental Researches in Mongolia. August 1.

表 6-6 採草地・放牧地および更新地の施肥基準   施 肥 量 ( kg/10 a ) 区  分 草地化成 複合尿素 尿 素 重過石 熔 燐 タンカル 堆 肥 成      分 212 号 211 号 燐加安 777 号 ( 46% ) ( 38% ) ( 20% ) N P 2 O 5 K 2 O MgO 耕   地   内 1) 採草地 早     春 20 2.6 5.2  2.0  4.0 一 番 刈 後104.13.9  1.0  2.0 二 番 刈 後153.0  1.5  3.0 三 番 刈
表 6 - 9  採草地・放牧地の 10a 当たりの施肥成分量 圃   場 面積 施肥成分量 (kg/10a) 番   号 ( a ) N P K 採   草   地 6 号 66 7.8  2.6  2.6 7号の11157.8 2.6 2.6 7号の21007.8 2.6 2.6 8号1457.8 2.6 2.6 9号の117921.3 7.9 7.9 9号の2137---10号の1300---10号の230010.9 3.6 3.6 11号15014.5 4.8 4.8 12号の110312.1 4.
表 7 - 3 - 2 平成 27 年度 乳牛繁殖成績(未経産牛) 番号 個体番号 生年月日 分娩月日 初回 授精月齢 受胎月齢 受胎牛 授精回数 不受胎牛授精回数 備考 現況 売払年月日 1 H293 H26
表 7 - 4 - 3  日本短角種繁殖成績 番号 個体番号 性別 生年月日 産歴 前回分娩日 最終分娩日 分娩間隔(日) 授精方法 妊娠の有無 備考 1 N0416 ♀ H14
+4

参照

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