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1.
Patterns in forage fish mercury concentrations across Northeast US estuaries.
Environ Res
; 194: 110629, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33358725
2.
Mercury Levels in Freshwater Fish: Estimating Concentration with Fish Length to Determine Exposures Through Fish Consumption.
Arch Environ Contam Toxicol
; 78(4): 604-621, 2020 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32047945
3.
Bioaccumulation of methylmercury in wood frogs and spotted salamanders in Vermont vernal pools.
Ecotoxicology
; 28(7): 717-731, 2019 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31243636
4.
Spatial and taxonomic variation of mercury concentration in low trophic level fauna from the Mediterranean Sea.
Ecotoxicology
; 27(10): 1341-1352, 2018 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30315417
5.
Influence of sample preparation on estuarine macrofauna stable isotope signatures in the context of contaminant bioaccumulation studies.
J Exp Mar Biol Ecol
; 493: 1-6, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29104312
6.
Spatial variability of metal bioaccumulation in estuarine killifish (Fundulus heteroclitus) at the Callahan mine superfund site, Brooksville, ME.
Arch Environ Contam Toxicol
; 65(4): 765-78, 2013 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24022459
7.
An examination of the factors influencing the bioaccumulation of methylmercury at the base of the estuarine food web.
Sci Total Environ
; 886: 163996, 2023 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37164101
8.
Analytical method interferences for perfluoropentanoic acid (PFPeA) and perfluorobutanoic acid (PFBA) in biological and environmental samples.
Chemosphere
; 315: 137722, 2023 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36592832
9.
Nutrient supply and mercury dynamics in marine ecosystems: a conceptual model.
Environ Res
; 119: 118-31, 2012 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22749872
10.
Adaptations to a Secondary School-Based Citizen Science Project to Engage Students in Monitoring Well Water for Arsenic during the COVID-19 Pandemic.
J STEM Outreach
; 4(2)2021 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34532651
11.
Historic contamination alters mercury sources and cycling in temperate estuaries relative to uncontaminated sites.
Water Res
; 190: 116684, 2021 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33310435
12.
The influence of nutrient loading on methylmercury availability in Long Island estuaries.
Environ Pollut
; 268(Pt B): 115510, 2021 Jan 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33221612
13.
Preliminary investigation of polymer-based in situ passive samplers for mercury and methylmercury.
Chemosphere
; 234: 806-814, 2019 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31247490
14.
Effects of temperature, salinity, and sediment organic carbon on methylmercury bioaccumulation in an estuarine amphipod.
Sci Total Environ
; 687: 907-916, 2019 Oct 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31412494
15.
Methylmercury bioaccumulation in an urban estuary: Delaware River USA.
Estuaries Coast
; 40(5): 1358-1370, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28970741
16.
Mercury bioaccumulation increases with latitude in a coastal marine fish (Atlantic silverside, Menidia menidia).
Can J Fish Aquat Sci
; 74(7): 1009-1015, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28701819
17.
Influence of a chlor-alkali superfund site on mercury bioaccumulation in periphyton and low-trophic level fauna.
Environ Toxicol Chem
; 34(7): 1649-58, 2015 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25732794
18.
Experimental and natural warming elevates mercury concentrations in estuarine fish.
PLoS One
; 8(3): e58401, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23554891
19.
A serpentinite-hosted ecosystem: the Lost City hydrothermal field.
Science
; 307(5714): 1428-34, 2005 Mar 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15746419
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