Detalles de la búsqueda
1.
Littoral sediment arsenic concentrations predict arsenic trophic transfer and human health risk in contaminated lakes.
PLoS One
; 18(10): e0293214, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37856511
2.
Human health risk from consumption of aquatic species in arsenic-contaminated shallow urban lakes.
Sci Total Environ
; 770: 145318, 2021 May 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33736365
3.
Elevated levels of arsenic in the sediments of an urban pond: sources, distribution and water quality impacts.
Water Res
; 38(13): 2989-3000, 2004 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15261536
4.
Biomonitoring for metal contamination near two Superfund sites in Woburn, Massachusetts, using phytochelatins.
Environ Pollut
; 131(1): 125-35, 2004 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15210281
5.
Sustainable watershed management: an international multi-watershed case study.
Ambio
; 31(1): 2-13, 2002 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11928352
6.
Arsenic and lead distribution and mobility in lake sediments in the south-central Puget Sound watershed: the long-term impact of a metal smelter in Ruston, Washington, USA.
Sci Total Environ
; 472: 530-7, 2014 Feb 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24317160
7.
Metal stress and decreased tree growth in response to biosolids application in greenhouse seedlings and in situ Douglas-fir stands.
Environ Pollut
; 160(1): 139-44, 2012 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22035937
8.
Long-term fate of a pulse arsenic input to a eutrophic lake.
Environ Sci Technol
; 41(9): 3062-8, 2007 May 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17539505
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