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1.
Climate-driven changes of global marine mercury cycles in 2100.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 120(2): e2202488120, 2023 01 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36595667
2.
Isotope Data Constrains Redox Chemistry of Atmospheric Mercury.
Environ Sci Technol
; 2024 May 29.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38810222
3.
Plastic waste release caused by COVID-19 and its fate in the global ocean.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(47)2021 11 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34751160
4.
Toward a Global Model of Methylmercury Biomagnification in Marine Food Webs: Trophic Dynamics and Implications for Human Exposure.
Environ Sci Technol
; 57(16): 6563-6572, 2023 04 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37045790
5.
Modeling the Mercury Cycle in the Sea Ice Environment: A Buffer between the Polar Atmosphere and Ocean.
Environ Sci Technol
; 57(39): 14589-14601, 2023 Oct 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37585923
6.
Latitudinal Distribution of Gaseous Elemental Mercury in Tropical Western Pacific: The Role of the Doldrums and the ITCZ.
Environ Sci Technol
; 56(5): 2968-2976, 2022 03 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35143172
7.
Interannual Variability of Air-Sea Exchange of Mercury in the Global Ocean: The "Seesaw Effect" in the Equatorial Pacific and Contributions to the Atmosphere.
Environ Sci Technol
; 55(10): 7145-7156, 2021 05 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33929202
8.
Bottom-Heavy Trophic Pyramids Impair Methylmercury Biomagnification in the Marine Plankton Ecosystems.
Environ Sci Technol
; 55(22): 15476-15483, 2021 11 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34738802
9.
Biomagnification of Methylmercury in a Marine Plankton Ecosystem.
Environ Sci Technol
; 54(9): 5446-5455, 2020 05 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32054263
10.
A Coupled Global Atmosphere-Ocean Model for Air-Sea Exchange of Mercury: Insights into Wet Deposition and Atmospheric Redox Chemistry.
Environ Sci Technol
; 53(9): 5052-5061, 2019 05 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30946578
11.
Observed decrease in atmospheric mercury explained by global decline in anthropogenic emissions.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 113(3): 526-31, 2016 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26729866
12.
Atmospheric Mercury Outflow from China and Interprovincial Trade.
Environ Sci Technol
; 52(23): 13792-13800, 2018 12 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30372053
13.
FAT10 Is Critical in Influenza A Virus Replication by Inhibiting Type I IFN.
J Immunol
; 197(3): 824-33, 2016 08 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27354218
14.
Neuraminidase of Influenza A Virus Binds Lysosome-Associated Membrane Proteins Directly and Induces Lysosome Rupture.
J Virol
; 89(20): 10347-58, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26246576
15.
Quantitative Assessment of Parametric Uncertainty in Northern Hemisphere PAH Concentrations.
Environ Sci Technol
; 49(15): 9185-93, 2015 Aug 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26110215
16.
Climate change and emissions impacts on atmospheric PAH transport to the Arctic.
Environ Sci Technol
; 48(1): 429-37, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24279957
17.
Elemental mercury concentrations and fluxes in the tropical atmosphere and ocean.
Environ Sci Technol
; 48(19): 11312-9, 2014 Oct 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25171182
18.
Global biogeochemical implications of mercury discharges from rivers and sediment burial.
Environ Sci Technol
; 48(16): 9514-22, 2014 Aug 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25066365
19.
Predicting high-resolution air quality using machine learning: Integration of large eddy simulation and urban morphology data.
Environ Pollut
; 344: 123371, 2024 Mar 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38266694
20.
Study on the Nanoaggregate Formation Mechanism and Antipyretic Effect of Maxing Shigan Decoction.
ACS Omega
; 9(17): 19311-19319, 2024 Apr 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38708238