Detalles de la búsqueda
1.
Are Lead Exposures a Risk in European Fresh Waters? A Regulatory Assessment Accounting for Bioavailability.
Bull Environ Contam Toxicol
; 100(1): 127-133, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29247349
2.
Bioavailability and Ecotoxicity of Lead in Soil: Implications for Setting Ecological Soil Quality Standards.
Environ Toxicol Chem
; 40(7): 1950-1963, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33755243
3.
Can the biotic ligand model predict Cu toxicity across a range of pHs in softwater-acclimated rainbow trout?
Environ Sci Technol
; 44(16): 6263-8, 2010 Aug 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20666459
4.
Metal Bioavailability Models: Current Status, Lessons Learned, Considerations for Regulatory Use, and the Path Forward.
Environ Toxicol Chem
; 39(1): 60-84, 2020 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31880840
5.
Effects of Soil Properties on the Toxicity and Bioaccumulation of Lead in Soil Invertebrates.
Environ Toxicol Chem
; 38(7): 1486-1494, 2019 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30945337
6.
Chronic effects of lead exposure on topsmelt fish (Atherinops affinis): Influence of salinity, organism age, and relative sensitivity to other marine species.
Environ Toxicol Chem
; 37(10): 2705-2713, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30044002
7.
Experimentally derived acute and chronic copper Biotic Ligand Models for rainbow trout.
Aquat Toxicol
; 192: 224-240, 2017 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28987990
8.
Updated species sensitivity distribution evaluations for acute and chronic lead toxicity to saltwater aquatic life.
Environ Toxicol Chem
; 36(11): 2974-2980, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28543641
9.
Development of biotic ligand model-based freshwater aquatic life criteria for lead following us environmental protection agency guidelines.
Environ Toxicol Chem
; 36(11): 2965-2973, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28636272
10.
Revisiting the mechanisms of copper toxicity to rainbow trout: Time course, influence of calcium, unidirectional Na(+) fluxes, and branchial Na(+), K(+) ATPase and V-type H(+) ATPase activities.
Aquat Toxicol
; 177: 51-62, 2016 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27262060
11.
Interactions of waterborne and dietborne Pb in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss: Bioaccumulation, physiological responses, and chronic toxicity.
Aquat Toxicol
; 177: 343-54, 2016 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27367828
12.
Plasma clearance of cadmium and zinc in non-acclimated and metal-acclimated trout.
Aquat Toxicol
; 64(3): 259-75, 2003 Aug 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12842591
13.
Pre-exposure to waterborne nickel downregulates gastrointestinal nickel uptake in rainbow trout: indirect evidence for nickel essentiality.
Environ Sci Technol
; 42(4): 1359-64, 2008 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18351117
14.
Modes of metal toxicity and impaired branchial ionoregulation in rainbow trout exposed to mixtures of Pb and Cd in soft water.
Aquat Toxicol
; 89(4): 222-31, 2008 Sep 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18774611
15.
Renal function in the freshwater rainbow trout after dietary cadmium acclimation and waterborne cadmium challenge.
Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol
; 145(3): 321-32, 2007 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17337253
16.
Is nickel an essential metal for aquatic animals?
Integr Environ Assess Manag
; 4(2): 266-7, 2008 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18494120
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