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1.
Cadmium Bioavailability, Uptake, Toxicity and Detoxification in Soil-Plant System.
Rev Environ Contam Toxicol
; 241: 73-137, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27300014
2.
Development of the terrestrial biotic ligand model for predicting nickel toxicity to barley (Hordeum vulgare): ion effects at low pH.
Environ Toxicol Chem
; 28(8): 1704-10, 2009 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19374472
3.
Toxicity versus accumulation for barley plants exposed to copper in the presence of metal buffers: progress towards development of a terrestrial biotic ligand model.
Environ Toxicol Chem
; 26(11): 2282-9, 2007 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17941730
4.
The biotic ligand model for plants and metals: technical challenges for field application.
Environ Toxicol Chem
; 25(3): 875-82, 2006 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16566174
5.
Validation of a new standardized test method for the freshwater amphipod Hyalella azteca: Determining the chronic effects of silver in sediment.
Environ Toxicol Chem
; 35(10): 2430-2438, 2016 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27062160
6.
Lead toxicity to Lemna minor predicted using a metal speciation chemistry approach.
Environ Toxicol Chem
; 33(10): 2225-33, 2014 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25044009
7.
Copper toxicity to Lemna minor modelled using humic acid as a surrogate for the plant root.
Chemosphere
; 88(4): 389-94, 2012 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22429843
8.
Cross-species extrapolation of chronic nickel Biotic Ligand Models.
Sci Total Environ
; 408(24): 6148-57, 2010 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20920817
9.
Critical loads of metals and other trace elements to terrestrial environments.
Environ Sci Technol
; 41(18): 6326-31, 2007 Sep 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17948775
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