Résumés
Résumé
Nous explorons dans cette synthèse les forces et les faiblesses de l’écotoxicologie, en nous limitant aux milieux aquatiques. Notre approche consiste à comparer et contraster le comportement des contaminants organiques et inorganiques (métalliques) et à identifier quelques défis pour l’avenir. La prise en charge des contaminants organiques de synthèse se produit le plus souvent par simple diffusion passive au travers d’une membrane cellulaire. Vu la nature lipidique des membranes biologiques, le coefficient de partage octanol-eau (Kow) du contaminant s’avère souvent un bon prédicteur de sa tendance à se bioaccumuler. Par contre, les métaux présents dans le milieu aquatique se trouvent surtout sous des formes hydrophiles et hydratées qui ne peuvent traverser les membranes biologiques par simple diffusion. Leur prise en charge fait alors appel à un transport facilité qui implique des transporteurs protéiques ou canaux transmembranaires. Le coefficient de partage octanol-eau de ces espèces métalliques se révèle inutile comme prédicteur de leur bioaccumulation. Les approches et les modèles prédictifs diffèrent donc grandement entre contaminants métalliques et organiques.
Pour les métaux, deux types de modèles sont couramment employés : des modèles d’équilibre (ex. : le « Modèle du Ligand Biotique » ou BLM) et des modèles cinétiques d’accumulation et d’élimination. Dans les deux cas, les paramètres biologiques des modèles sont considérés comme des « constantes » qui ne sont affectées, ni par la qualité de l’eau ambiante (ex. : pH, dureté), ni par une pré-exposition au métal. Or, il y a maintenant dans la littérature scientifique de plus en plus d’indices que les propriétés clés de la surface épithéliale des organismes aquatiques, qui contrôlent l’accumulation et la toxicité des métaux, ne sont pas constantes, ce qui compromet l’application des modèles dans des cas réels d’exposition chronique sur le terrain. Contrairement aux métaux, l’essentiel du comportement environnemental des composés organiques de synthèse est lié à leur capacité de résister à divers mécanismes de dégradation et à leur biodisponibilité pour les organismes aquatiques. Le modèle de la « fugacité » permet de prédire la distribution de composés organiques entre divers compartiments pour un système considéré à l’équilibre mais de nombreuses contraintes chimiques et biologiques interfèrent avec l’utilisation de ce type de modèle. Les cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des organométaux sont utilisés pour illustrer ces contraintes.
Parmi les tout nouveaux défis de l’écotoxicologie, nous abordons brièvement le développement de la génomique fonctionnelle et de l’approche écosystémique ainsi que la toute nouvelle problématique environnementale posée par les nanoparticules industrielles. L’avenir de l’écotoxicologie aquatique passe nécessairement par : (1) l’obtention de données de terrain et de laboratoire d’excellente qualité; (2) une compréhension approfondie des mécanismes de toxicité aux niveaux moléculaire et cellulaire; (3) le développement de modèles théoriques et empiriques qui intègrent mieux la réalité physiologique et écologique; (4) le développement d’indicateurs écosystémiques capables de fournir une image globale de la qualité d’un environnement aquatique, quelle que soit sa complexité inhérente.
Mots clés:
- écotoxicologie,
- écosystèmes aquatiques,
- métaux traces,
- composés organiques et organométalliques,
- modèle de l’ion libre,
- approche PBT (persistance-bioaccumulation-toxicité),
- modèle BLM,
- modèle de la fugacité,
- nanoparticules
Abstract
In this review we consider the current state of the field of ecotoxicology, with an emphasis on aquatic environments, and explore its strengths and weaknesses. We compare and contrast the environmental behaviour of organic and inorganic contaminants, and identify a number of challenges for the future development of the field. The uptake of synthetic organic contaminants normally occurs by simple passive diffusion across a cell membrane. Given the lipidic and thus hydrophobic nature of biological membranes, the octanol-water partitioning coefficient of an organic contaminant (Kow) is often a good predictor of its tendency to bioaccumulate. In contrast, metals present in the aquatic environment are generally present in hydrated and hydrophilic forms, which cannot cross biological membranes by simple diffusion. Thus their uptake normally occurs by facilitated transport involving membrane carriers or channels. The octanol-water partitioning coefficients of these metallic species thus have no bearing on the relative facility with which they can cross biological membranes. It follows that the modeling approaches will differ greatly between organic and inorganic (metallic) contaminants.
For metals, two types of models are currently popular: equilibrium models (e.g., the “Biotic Ligand Model” or BLM) and kinetic models of metal uptake and elimination. In both cases, the biological parameters of the models are considered as “constants”, which are unaffected by the ambient water quality (e.g., pH; hardness) or by prior exposure to the metal. However, recent research suggests that the key epithelial properties of aquatic organisms that govern metal accumulation and toxicity are not constant, thus compromising the application of the models to real-world cases of chronic exposure to metals. In the case of organic contaminants, ecotoxicological concerns tend to focus on their capacity to resist various degradation mechanisms and on their bioavailability. Fugacity models can be used to predict the distribution of organic molecules among various environmental compartments for systems at equilibrium, but many chemical and biological constraints limit the application of such models. Case studies with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and organometallic species are presented to illustrate these constraints.
Finally, among new frontiers and opportunities for ecotoxicology, we briefly consider the development of toxicogenomics, the need to consider the effects of contaminants on trophic interactions in a truly ecosystemic approach, and the challenge posed by nanoparticles of industrial origin. The future of ecotoxicology will necessarily involve: (1) the collection of high quality data in the laboratory and in the field; (2) an improved understanding of the mechanisms of toxicity at the molecular and cellular levels; (3) the development of theoretical and empirical models that better integrate physiological and ecological reality; and (4) the development of ecosystem indicators that can be used to evaluate the quality of aquatic environments, despite their inherent complexity.
Keywords:
- ecotoxicology,
- aquatic ecosystems,
- trace metals,
- organic and organometallic compounds,
- free ion model,
- PBT (persistence-bioaccumulation-toxicity) approach,
- BLM model,
- fugacity model,
- nanoparticles
Parties annexes
Références bibliographiques
- ALZIEU, C. (2000). Impact of tributyltin on marine invertebrates. Ecotoxicol. 9, 71-76.10.1023/A:1008968229409 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ANKLEY, G.T., G.P. DASTON, S.J. DEGITZ, N.D. DENSLOW, R.A. HOKE, S.W. KENNEDY, A.L. MIRACLE, E.J. PERKINS, J. SNAPE, D.E. TILLITT, C.R. TYLER et D. VERSTEEG (2006). Toxicogenomics in regulatory ecotoxicology. Environ. Sci. Technol., 40, 4055-4065.10.1021/es0630184 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARTHE, M. et E. PELLETIER (2007). Comparing bulk extraction methods for chemically available polycyclic hydrocarbons with bioaccumulation in worms. Environ. Chem., 4, 271-283.10.1071/EN07017 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BARTHE, M., E. PELLETIER, G.D. BREEDVELD et G. CORNELISSEN (2008). Passive samplers versus surfactant extraction for the evaluation of PAH availability in sediments with variable levels of contamination. Chemosphere (sous presse).10.1016/j.chemosphere.2007.12.015 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BENNETT, R.F. (1996). Industrial manufacture and applications of tributyltin compounds. Dans : Tributyltin: case study of an environmental contaminant. de Mora, S. (Éditeur). Cambridge Environmental Chemistry Series, Cambridge University Press, Cambridge, Grande-Bretagne, Chap. 2, pp. 21-61.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BLAIS, J.M., R.W. MACDONALD, D. MACKAY, E. WEBSTER, C. HARVEY et J.P. SMOL (2007). Biologically mediated transport of contaminants to aquatic systems. Environ. Sci. Technol., 41, 1075-1084.10.1021/es061314a Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BONDARENKO, S., J. GAN, D.L. HAVER et J.N. KABASHIMA (2004). Persistence of selected organophosphate and carbamate insecticides in waters from a coastal watershed. Environ. Toxicol. Chem., 23, 2649-2654.10.1897/03-436 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BOUDOU, A. et F. RIBEYRE (1989). Aquatic ecotoxicology: fundamental concepts and methodologies. CRC Press, Boca Raton, FL, États-Unis, 332 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BREEDVELD, G.D., E. PELLETIER, R. ST-LOUIS et G. CORNELISSEN (2007). Sorption characteristics of polycyclic hydrocarbons in aluminum smelter residues. Environ. Sci. Technol., 41, 2542-2547.10.1021/es062340b Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BRION, D. (2003). La cinétique de séquestration des HAP dans les sédiments marins et lacustres. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Rimouski, Québec, 94 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BRION, D. et E. PELLETIER (2005). Modelling PAHs adsorption and sequestration in freshwater and marine sediments. Chemosphere, 61, 867-876.10.1016/j.chemosphere.2005.04.097 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BUFFLE, J. (2006). The key role of environmental colloids/nanoparticles for the sustainability of life. Environ. Chem., 3, 155-158.10.1071/ENv3n3_ES Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- BUTLER, G.C. (1978). Principles of Ecotoxicology. John Wiley & Sons, Chichester, Grande-Bretagne, 350 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAHILL, T.M., I. COUSINS et D. MACKAY (2003). General fugacity-based model to predict the environmental fate of multiple chemical species. Environ. Toxicol. Chem., 22, 483-493.10.1002/etc.5620220304 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C. (1995). Interactions between trace metals and organisms: a critique of the free-ion activity model. Dans : Metal Speciation and Bioavailability in Aquatic Systems. TESSIER A. et D. TURNER (Éditeurs). J. Wiley & Sons, Chichester, Grande-Bretagne, pp. 45-102.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C., P.M. CHAPMAN et B.A. HALE (2006). Risk assessment of metals in the environment. Issues Environ. Sci. Technol., 21, 102-131.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C. et Y. COUILLARD (2004). Prise en charge et détoxication des métaux chez les organismes aquatiques. Dans : Écotoxicologie moléculaire - Principes fondamentaux et perspectives de développement. PELLETIER E., P.G.C. CAMPBELL, et F. DENIZEAU (Éditeurs). Les Presses de l’Université du Québec, Ste-Foy, Québec, Canada, pp. 9‑61.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C., A. GIGUÈRE, E. BONNERIS et L. HARE (2005). Cadmium-handling strategies in two chronically exposed indigenous freshwater organisms - the yellow perch (Perca flavescens) and the floater mollusc (Pyganodon grandis). Aquat. Toxicol., 72, 83-97.10.1016/j.aquatox.2004.11.023 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C., A. HONTELA, J.B. RASMUSSEN, A. GIGUÈRE, A. GRAVEL, L. KRAEMER, J. KOVECSES, A. LACROIX, H. LEVESQUE et G.D. SHERWOOD (2003). Differentiating between direct (physiological) and food-chain mediated (bioenergetic) effects on fish in metal-impacted lakes. Human Ecol. Risk Assess., 9, 847-866.10.1080/713610012 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CAMPBELL, P.G.C., L.D. KRAEMER, A. GIGUÈRE, L. HARE et A. HONTELA (2008). Subcellular distribution of cadmium and nickel in chronically exposed wild fish: inferences regarding metal detoxification strategies and implications for setting water quality guidelines for dissolved metals. Human Ecol. Risk Assess., 14, 290-316.10.1080/10807030801935009 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CARSON, R. (1962). Silent Spring. Houghton Mifflin, New York, NY, États-Unis, 378 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHAKRABORTI, D., W. DIRKX, R. VAN CLEUVENBERGEN et F. ADAMS (1989). Speciation of ionic alkyllead in potable water and soil. Sci. Tot. Environ., 84, 249-257.10.1016/0048-9697(89)90387-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHEN, C.Y., R.S. STEMBERGER, N.C. KANNAN, B.M. MAYES et C.L. FOLT (2005). Patterns of Hg bioaccumulation and transfer in aquatic food webs across multi-lake studies in the northeast US. Ecotoxicol., 14, 135-147.10.1007/s10646-004-6265-y Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CHEUK, D.K. et V. WONG (2006). Attention-deficit hyperactivity disorder and blood mercury level: A case-control study in Chinese children. Neuropediatrics, 37, 234-240.10.1055/s-2006-924577 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- CORNELISSEN, G., ¸Ö GUSTAFSSON, T.D. BUCHELI, M.T.O. JONKER, A.A. JOELMANS et P.C.M. VAN NOORT (2005). Extensive sorption of organic compounds to black carbon, coal, and kerogen in sediments and soils: mechanisms and consequences for distribution, bioaccumulation, and bioaccumulation. Environ. Sci. Technol., 39, 6881-6895.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- COSSA, D., T.T. PHAM, B. RONDEAU, B. QUÉMERAIS, S. PROULX et C. SURETTE (1997). Bilan massique des contaminants chimiques dans le fleuve Saint-Laurent. Environnement Canada – Région du Québec, Conservation de l’environnement. Centre Saint-Laurent. Rapport scientifique et technique, 117 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DEBES, F., E. BUDTZ-JORGENSEN, P. WEIHE, R.F. WHITE et P. GRANDJEAN (2006). Impact of prenatal methylmercury exposure on neurobehavioral function at age 14 years. Neurotoxicol. Teratol., 28, 363-375.10.1016/j.ntt.2006.02.004 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DONALDSON, K., V. STONE, C.L. TRAN, W. KREYLING et P.L.A. BORM (2004). Nanotoxicology. Occup. Environ. Med., 61, 727-728.10.1136/oem.2004.013243 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- DUDAL, Y. et F. GÉRARD (2004). Accounting for natural organic matter in aqueous chemical equilibrium models: a review of the theories and applications. Earth-Sci. Rev., 66, 199-216.10.1016/j.earscirev.2004.01.002 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- EKINO, S., M. SUSA, T. NINOMIYA, K. IMAMURA et T. KITAMURA (2007). Minamata disease revisited: an update on the acute and chronic manifestations of methyl mercury poisoning. J. Neurol. Sci., 262, 131-144.10.1016/j.jns.2007.06.036 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ELLIS, D.V. et L.A. PATTISSINA (1990). Widespread neogastropod imposex: a biological indicator of global TBT contamination. Mar. Pollut. Bull., 21, 248-253.10.1016/0025-326X(90)90344-8 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FEDERICI, G., B.J. SHAW et R.D. HANDY (2007). Toxicity of titanium dioxide nanoparticles to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): gill, injury, oxidative stress, and other physiological effects. Aquat. Toxicol., 84, 415-430.10.1016/j.aquatox.2007.07.009 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FENT, K. (1996). Ecotoxicology of organotin compounds. Crit. Rev. Toxicol., 26, 1-117.10.3109/10408449609089891 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- FISHER, N.S. et S.E. HOOK (2002). Toxicology tests with aquatic animals need to consider the trophic transfer of metals. Toxicol., 181, 531-536.10.1016/S0300-483X(02)00475-4 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GAGNON, C., A. MUCCI et E. PELLETIER (1997). Behaviour of anthropogenic mercury in coastal marine sediments. Mar. Chem., 59,159-176.10.1016/S0304-4203(97)00071-6 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GAGNON, C., E. PELLETIER et A. MUCCI (1996). Diagenetic behaviour of methylmercury in organic-rich coastal sediments. Limnol. Oceanogr., 41, 428-434.10.4319/lo.1996.41.3.0428 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GARRETT, R.G. (2000). Natural sources of metals to the environment. Human Ecol. Risk Assess., 6, 945-963.10.1080/10807030091124383 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GIGUÈRE, A., P.G.C. CAMPBELL, L. HARE et P. COUTURE (2006). Sub-cellular partitioning of cadmium, copper, nickel and zinc in indigenous yellow perch (Perca flavescens) sampled along a polymetallic gradient. Aquat. Toxicol., 77, 178-189.10.1016/j.aquatox.2005.12.001 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GILMOUR, C. et E. HENRY (1991). Mercury methylation in the aquatic systems affected by acid deposition. Environ. Pollut., 71, 131-169.10.1016/0269-7491(91)90031-Q Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GONZALEZ, P., M. BAUDRIMONT, A. BOUDOU et J.P. BOURDINEAUD (2006). Comparative effects of direct cadmium contamination on gene expression in gills, liver, skeletal muscle and brain of the zebra fish (Danio rerio). Biometals, 19, 225-235.10.1007/s10534-005-5670-x Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GRANDJEAN, P., P. WEIHE, P.J. JORGENSEN, T. CLARKSON, E. CERNICHIARI et T. VIDERO (1992). Impact of maternal seafood diet on fetal exposure to mercury, selenium, and lead. Arch. Environ. Health, 47, 185-195.10.1080/00039896.1992.9938348 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GRAVEL, A., P.G.C. CAMPBELL et A. HONTELA (2005). Disruption of the hypothalamo-pituitary-interrenal axis in 1+ yellow perch (Perca flavescens) chronically exposed to metals in the environment. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 62, 982-990.10.1139/f05-011 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- GRIFFITT, R., R. WEIL, K.A. HYNDMAN, N.D. DENSLOW, K. POWERS, D. TAYLOR et D.S. BARBER (2007). Exposure to copper nanoparticles causes gill injury and acute lethality in zebrafish (Danio rerio). Environ. Sci. Technol., 41, 8178-8186.10.1021/es071235e Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HALE, R.C., M. ALAEE, J.B. MANCHESTER-NEESVIG, H.M. STAPLETON et M.G. IKONOMOU (2003). Polybrominated diphenyl ether flame retardants in the North American environment. Environ. Internat., 29, 771‑779.10.1016/S0160-4120(03)00113-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HANSEN, L.J., L.H. SCHWACKE, G.B. MITCHUM, A.A. HOHN, R.S. WELLS et E.S. ZOLMAN (2004). Geographic variation in polychlorinated biphenyl and organochlorine pesticide concentrations in the bubbler of bottlenose dolphins from the US Atlantic coast. Sci. Tot. Environ., 319, 147-172.10.1016/S0048-9697(03)00371-1 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HARVEY C., D. MACKAY et E. WEBSTER (2007). Can the Unit World Model concept be applied to hazard assessment of both organic chemicals and metal ions? Environ. Toxicol. Chem., 26, 2129-2142.10.1897/06-627R.1 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HEWITT, C.N. et R.M. HARRISON (1987). Atmospheric concentrations and chemistry of alkyllead and environmental alkylation of lead. Environ. Sci. Technol., 21, 260-272.10.1021/es00157a006 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HOGSTRAND, C., S. BALESARIA et C.N. GLOVER (2002). Application of genomics and proteomics for study of the integrated response to zinc exposure in a non-model fish species, the rainbow trout. Comp. Biochem. Physiol. Part B, 133, 523-535.10.1016/S1096-4959(02)00125-2 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HOOK, S.E. et N.S. FISHER (2001). Sublethal effects of silver in zooplankton: Importance of exposure pathways and implications for toxicity testing. Environ. Toxicol. Chem., 20, 568-574.10.1002/etc.5620200316 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- HYUNG, H., J.D. FORTNER, J.B. HUDGHES et J.H. KIM (2007). Natural organic matter stabilizes carbon nanotubes in the aqueous phase. Environ. Sci. Technol., 41, 179-184.10.1021/es061817g Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- IMO, 2001. International Convention on Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships. International Maritime Organization. http://www.imo.org/ (consultation le 30 décembre 2007).Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- JONKER, M.T.O. et A.A. KOELMANS (2001). Polyethylene solid-phase extraction as a partitioning method for hydrophobic organic chemicals in sediment and soot. Environ. Sci. Technol., 35, 3742-3749.10.1021/es0100470 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KAMUNDE, C., C. CLAYTON et C.M. WOOD (2002). Waterborne vs. dietary copper uptake in rainbow trout and the effects of previous waterborne copper exposure. Amer. J. Physiol. - Regul. Integr. Comp. Physiol. 283, R69-R78.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KLINCK, J.S., W.W. GREEN, R.S. MIRZA, S.R. NADELLA, M. CHOWDHURY, C.M. WOOD et G.G. PYLE (2007). Branchial cadmium and copper binding and intestinal cadmium uptake in wild yellow perch (Perca flavescens) from clean and metal-contaminated lakes. Aquat. Toxicol., 84, 198-207.10.1016/j.aquatox.2007.03.024 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KRAEMER, L.D., P.G.C. CAMPBELL et L. HARE (2008). Modeling Cd accumulation in indigenous yellow perch (Perca flavescens). Can. J. Fish.Aquat. Sci., sous presse.10.1139/F08-081 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- KRÜMMEL, E., I. GREGORY-EAVES, R.W. MACDONALD, L.E. KIMPE, M. DEMERS, J.P.SMOL, B. FINLEY et J.M. BLAIS (2003). Delivery of pollutants by spawning salmon. Nature, 425, 255-256.10.1038/425255a Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LACERDA, L. (1997). Global mercury emissions from gold and silver mining. Wat. Air Soil Pollut., 97, 209-221.10.1007/BF02407459 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEAD, J.R. et K.J. WILKINSON (2006). Aquatic colloids and nanoparticles: current knowledge and future trends. Environ. Chem., 3, 159-171.10.1071/EN06025 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEE, K.J., P.D. NALLATHAMBY, L.M. BROWNING, C.J. OSGOOD et X.-H. N. XU (2007). In vivo imaging of transport and biocompatibility of single silver nanoparticules in early development of zebrafish embryos. ACSNano, 1, 133‑143.10.1021/nn700048y Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEROUEIL, P.R., S. HONG, A. MECKE, J.R. BAKER et M.M. BANASAK HOLL (2007). Nanoparticle interaction with biological membranes: does nanotechnology present a Janus face? Acc. Chem. Res., 40, 325-342.10.1021/ar600012y Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LEVESQUE, H., J. DORVAL, G.J. VAN DER KRAAK, P.G.C. CAMPBELL et A. HONTELA (2003). Hormonal, morphological and physiological responses of yellow perch (Perca flavescens) to chronic environmental metal exposures. J. Toxicol. Environ. Health, 66, 657-676.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LODENUS, M. (1998). Dry and wet deposition of mercury near a chlor-alkali plant. Sci. Tot. Environ., 213, 53-56.10.1016/S0048-9697(98)00073-4 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LUOMA, S.N. et P.S. RAINBOW (2005). Why is metal bioaccumulation so variable? Biodynamics as a unifying principle. Environ. Sci. Technol., 39, 1921-1931.10.1021/es048947e Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- LUTHY, R.G., G.R. AIKEN, M.L. BRUSSEAU, S.D. CUNNINGHAM, P.M. GSCHWEND, J.J, PIGNATELLO, M. REINHARD, S.J. TRAINE, W.J. WEBER et J.C. WESTALL (1997). Sequestration of hydrophobic organic contaminants by geosorbents. Environ. Sci. Technol., 31, 3341‑3347.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MACKAY, D. (1979). Finding fugacity feasible. Environ. Sci. Technol., 13, 1218-1223.10.1021/es60158a003 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MACKAY, D. (1991). Multimedia Environmental Models. The Fugacity Approach. Lewis Publishers, Chelsea, Michigan, États-Unis, 257 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MACKAY, D. et A. FRASER (2000). Bioaccumulation of persistent organic chemicals: mechanisms and models. Environ. Pollut., 110, 375-391.10.1016/S0269-7491(00)00162-7 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MACKAY, D., L.S. MCCARTY et M. MACLEOD (2001). On the validity of classifying chemicals for persistence, bioaccumulation, toxicity, and potential for long-range transport. Environ. Toxicol. Chem., 20, 1491-1498.10.1002/etc.5620200711 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MACKAY, D. et S. PATERSON (1982). Fugacity revisited. Environ. Sci. Technol., 16, 654-660.10.1021/es00106a724 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MASON, A.Z. et K.D. JENKINS (1995). Metal detoxification in aquatic organisms. Dans : Metal Speciation and Bioavailability in Aquatic Systems. TESSIER A. et D. TURNER (Éditeurs). John Wiley & Sons, Chichester, Grande-Bretagne, pp. 479-608.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MASON, A.Z., S.D. STORMS et K.D. JENKINS (1990). Metalloprotein separation and analysis by directly coupled size exclusion high-performance liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectroscopy. Anal. Biochem., 186, 187‑201.10.1016/0003-2697(90)90066-I Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MASON, R. et K. SULLIVAN (1997). Mercury in Lake Michigan. Environ. Sci. Technol., 31, 942-947.10.1021/es960656l Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MAURY-BRACHET, R., G. DURRIEU, Y. DOMINIQUE et A. BOUDOU (2006). Mercury distribution in fish organs and food regimes: significant relationships from twelve species collected in French Guiana (Amazonian basin). Sci. Tot. Environ., 368, 262-270.10.1016/j.scitotenv.2005.09.077 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MERSIE, W., C. MCNAMEE, C. SEYBOLD, J. WU et D. TIERNEY (2004). Degradation of metolachlor in bare and vegetated soils and in simulated water-sediment systems. Environ. Toxicol. Chem., 23, 2627-2632.10.1897/04-60 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MEYER, J.S., W.J. ADAMS, K.V. BRIX, S.N. LUOMA, D.R. MOUNT, W.A. STUBBLEFIELD et C.M. WOOD (2005). Toxicity of Dietborne Metals to Aquatic Biota. Society of Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC Press, Pensacola, FL, États-Unis, 303 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MICHAUD, H. et E. PELLETIER (2006). Sources and fate of butyltins in the St. Lawrence Estuary ecosystem. Chemosphere, 64, 1074-1082.10.1016/j.chemosphere.2005.12.002 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MIKAC, N., M. BRANICA, Y. WANG et R.M. HARRISON (1996). Organolead compounds in the mussels (Mytilus galloprovincialis) from the Eastern Adriatic Coast. Environ. Sci. Technol., 30, 499-508.10.1021/es950234w Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MILNE, C.J., D.G. KINNIBURGH et E. TIPPING (2001). Generic NICA-Donnan model parameters for proton binding by humic substances. Environ. Sci. Technol., 35, 2049‑2059.10.1021/es000123j Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MILNE, C.J., D.G. KINNIBURGH, W.H. VAN RIEMSDIJK et E. TIPPING (2003). Generic NICA-Donnan model parameters for metal-ion binding by humic substances. Environ. Sci. Technol., 37, 958-971.10.1021/es0258879 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- MOORE, M.N. (2006). Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of aquatic environments? Environ. Internat., 32, 967-976.10.1016/j.envint.2006.06.014 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NIELSEN, T., K.A. JENSEN et P. GRANDJEAN (1978). Organic lead in normal human brains. Nature, 274, 602-603.10.1038/274602a0 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NIYOGI, S. et C.M. WOOD (2004). Biotic Ligand Model, a flexible tool for developing site-specific water quality guidelines for metals. Environ. Sci. Technol., 38, 6177-6192.10.1021/es0496524 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NOVACK, B. et T.D. BUCHELI (2007). Occurrence, behavior and effects of nanoparticles in the environment. Environ. Pollut., 150, 5-22.10.1016/j.envpol.2007.06.006 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- NRIAGU, J.O. (1989). A global assessment of natural sources of atmospheric trace metals. Nature, 338, 47-49.10.1038/338047a0 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OBERDÖRSTER, G., E. OBERDÖSTER et J. OBERDÖSTER (2005). Nanotoxicology: an emerging discipline evolving from studies of ultrafine particles. Environ. Health Persp., 113, 823-839.10.1289/ehp.7339 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- OLENDRZYNSKI, K., S. ANDERBERG, J. BARTNICKI, J.M. PACYNA et W. STIGLIANI (1996). Atmospheric emissions and depositions of cadmium, lead, and zinc in Europe during the period 1955-1987. Environ. Rev., 4, 300-320.10.1139/a96-016 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PACYNA, E.G., J.M. PACYNA, F. STEENHUISEN et S. WILSON (2006). Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000. Atmos. Environ., 40, 4048-4063.10.1016/j.atmosenv.2006.03.041 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PACYNA, J.M., M.T. SCHOLTZ et Y.-F.A. LI (1995). Global budget of trace metal sources. Environ. Rev., 3, 145‑159.10.1139/a95-006 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PAQUIN, P.R., J.W. GORSUCH, S. APTE, G.E. BATLEY, K.C. BOWLES, P.G.C. CAMPBELL, C.G. DELOS, D.M. DI TORO, R.L. DWYER, F. GALVEZ, R.W. GENSEMER, G.G. GOSS, C. HOGSTRAND, C.R. JANSSEN, J.C. MCGEER, R.B. NADDY, R.C. PLAYLE, R.C. SANTORE, U. SCHNEIDER, W.A. STUBBLEFIELD, C.M. WOOD et K.B. WU (2002). The biotic ligand model: a historical overview. Comp. Biochem. Physiol. C - Toxicol. Pharmacol., 133, 3-35.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PAQUIN, P.R., R.C. SANTORE, K.J. FARLEY, C. KAVVADAS, K.B. WU, K. MOONEY et D.M. DI TORO (2003). A Review: Exposure, Bioaccumulation, and Toxicity Models for Metals in Aquatic Systems. SETAC Press, Pensacola, FL, États-Unis, 160 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PARK, M.S., J.R. BURGESS, D.C.. EVERS et C.S. LOFTIN (2007). Mercury contamination of biota from Acadia National Park, Maine: A review. Environ. Monit. Assess., 126,105-115.10.1007/s10661-006-9324-4 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PELLETIER, E., P.G.C. CAMPBELL et F. DENIZEAU (2004). Écotoxicologie moléculaire - Principes fondamentaux et perspectives de développement. Les Presses de l’Université du Québec, Quebec, Canada, 450 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PETERS A., W.J. ADAMS, M.L. DIAMOND, W. DAVISON, D.M. DI TORO, P.J. DOYLE, D. MACKAY, J. NRIAGU, C. PTACEK, J.M. SKEAFF, E. TIPPING et H. WAETERSCHOOT (2005). Integrated approach for hazard assessment of metals and inorganic metal substances: the Unit World Model approach. Dans : Assessing the hazard of metals and inorganic metal substances in aquatic and terrestrial systems. ADAMS W.J. et P.M. CHAPMAN (Éditeurs), CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, FL, États-Unis, pp. 11‑54.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- PIERRON, F., M. BAUDRIMONT, P. GONZALEZ, J.P. BOURDINEAUD, P. ELIE et J.C. MASSABUAU (2007). Common pattern of gene expression in response to hypoxia or cadmium in the gills of the European glass eel (Anguilla anguilla). Environ. Sci. Technol., 41, 3005-3011.10.1021/es062415b Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RAMADE, F. (1979). Écotoxicologie. Masson S.A., Paris, France, 227 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RASMUSSEN, J.B., J.M. GUNN, A. ILES, A. GAGNON, A. LACROIX, P.G.C. CAMPBELL et A. HONTELA (2008). Direct and indirect (foodweb-mediated) effects of metal exposure on the growth of yellow perch (Perca flavescens): Implications for ecological risk assessment. Human Ecol.Risk Assess., sous presse.10.1080/10807030801935017 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- REIMANN, C. et R.G. GARRETT (2005). Geochemical background - concept and reality. Sci. Tot. Environ., 350, 12‑27.10.1016/j.scitotenv.2005.01.047 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- RICHARDSON, G.M., I.A. MITCHELL, M. MAH-PAULSON, T. HACKBARTH et R.G. GARRETT (2003). Natural emissions of mercury to the atmosphere in Canada. Environ. Res., 11, 17-36.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ROSS, P.S., G.M. ELLIS, G.M. IKONOMOU, L.G. BARRETT-LENNARD et R.F. ADDISON (2000). High PCB concentrations in free-ranging Pacific killer whales, Orcinus orca: effects of age, sex and dietary preference. Mar. Pollut. Biol., 40, 504-515.10.1016/S0025-326X(99)00233-7 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SCHWARZENBACH, R.P., P.M. GSCHWEND et D.M. IMBODEN (1993). Environmental Organic Chemistry. John Wiley and Sons Ltd., New York, NY, États-Unis, 550 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SEMPLE, K.T., K.J. DOICK, K.C. JONES, P. BURAUEL, A. CRAVEN et H. HARMS (2004). Defining bioavailability and bioaccessibility of contaminated soil and sediment is complicated. Environ. Sci. Technol., 38, 228A-231A.10.1021/es040548w Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SEYFERT, D. (2003). The rise and fall of tetraethyllead. Organometallics, 22, 5154-5178.10.1021/om030621b Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SHEEHAN, P.J., D.R. MILLER, G.C. BUTLER et P. BOUDREAU (1984). The effects of pollutants at the ecosystem level. John Wiley & Sons, Chichester, Grande-Bretagne, 443 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- SIGG, L., F. BLACK, J. BUFFLE, J. CAO, R. CLEVEN, W. DAVISON, J. GALCERAN, P. GUNKEL, E. KALIS, D. KISTLER, M. MARTIN, S. NOEL, Y. NUR, N. ODZAK, J. PUY, W. VAN RIEMSDIJK, E. TEMMINGHOFF, M.L. TERCIER-WAEBER, S. TOEPPERWIEN, R.M. TOWN, E. UNSWORTH, K.W. WARNKEN, L.P. WENG, H.B. XUE et H. ZHANG (2006). Comparison of analytical techniques for dynamic trace metal speciation in natural freshwaters. Environ. Sci. Technol., 40, 1934-1941.10.1021/es051245k Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- STEINBERG, C.E.W. et M. ADE (2005). Ecotoxicology, Where do you come from and where do you go? Environ. Sci. Pollut. Res., 12, 245-246.10.1065/espr2005.08.001 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- ST-JEAN, S.D., S.C. COURTENAY, E. PELLETIER et R. ST-LOUIS (1999). Tributyltin concentrations in sediments and blue mussels (Mytilus edulis) of the southern Gulf of St. Lawrence, Canada. Environ. Technol., 20, 181-189.10.1080/09593332008616807 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TEMPLETON, R.C., P.L. FERGUSON, K.M. WASHBURN, W.A. SCRIVENS et G.T. CHANDLER (2006). Life-cycle effects of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) on an estuarine meiobenthic copepod. Environ. Sci. Technol., 40, 7387-7393.10.1021/es060407p Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TEN HALLERS-TJABBES, C.C., J.W. WEGENER, B. VAN HATTUM, J.F. KEMP, E. TEN HALLERS, T.J. REITSEMA et J.P. BOON (2003). Imposex and organotin concentrations in Buccinum undatum and Neptunea antique from the North Sea: relationship to shipping density and hydrographical conditions. Mar. Environ. Res., 55, 203-233.10.1016/S0141-1136(02)00217-9 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TIPPING, E. (1998). Humic ion-binding Model VI: an improved description of the interactions of protons and metal ions with humic substances. Aquat. Geochem., 4, 3-48.10.1023/A:1009627214459 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TIPPING, E. (2002). Cation binding by humic substances. Cambridge University Press, Cambridge, Grande-Bretagne, 444 p.10.1017/CBO9780511535598 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- TURNER, D.R. (1995). Problems in trace metal speciation modeling. Dans : Metal Speciation and Bioavailability in Aquatic Systems. TESSIER A. et D. TURNER (Éditeurs). J. Wiley & Sons, Chichester, Grande-Bretagne, pp. 149-203.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- UNSWORTH, E.R., K.W. WARNKEN, H. ZHANG, W. DAVISON, F. BLACK, J. BUFFLE, J. CAO, R. CLEVEN, J. GALCERAN, P. GUNKEL, E. KALIS, D. KISTLER, H.P. VAN LEEUWEN, M. MARTIN, S. NOEL, Y. NUR, O. ODZAK, J. PUY, W. VAN RIEMSDIJK, L. SIGG, E. TEMMINGHOFF, M.-L. TERCIER-WAEBER, S. TOEPPERWEIN, R.M. TOWN, L. WENG et H. XUE (2006). Model predictions of metal speciation in freshwaters compared to measurements by in situ techniques. Environ. Sci. Technol., 40, 1942-1949.10.1021/es051246c Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- US EPA (1998). Guidelines for Ecological Risk Assessment. US Environmental Protection Agency, Risk Assessment Forum No. EPA/630/R095/002F, Washington, DC, États-Unis, 188 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- US EPA (2007). Framework for Metals Risk Assessment. U.S. Environmental Protection Agency, Office of the Science Advisor, Risk Assessment Forum No. EPA 120/R-07/001, Washington, DC, États-Unis, 171 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VELTMAN, K., J. HENDRIKS, M. HUIJBREGTS, P. LEONARDS, M. VAN DEN HEUVEL-GREVE et D. VETHAAK (2005). Accumulation of organochlorines and brominated flame retardants in estuarine and marine food chains: field measurements and model calculations. Mar. Pollut. Bull., 50, 2085-1102.10.1016/j.marpolbul.2005.04.011 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VIGLINO, L., E. PELLETIER et R. ST-LOUIS (2004).Highly persistent butyltins in Northern marine sediments: a long-term threat for the Saguenay Fjord (Canada). Environ. Toxicol. Chem., 23, 2673-1681.10.1897/03-674 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VIGLINO, L., E. PELLETIER et L.E.J. LEE (2005). Butyltin species in benthic and pelagic organisms of the Saguenay Fjord (Canada) and imposex occurrence in the Common Whelk. Arch. Environ. Contam. Toxicol., 49, 1-17.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VIGLINO, L. et E. PELLETIER (2006). Butylétains dans les eaux du fjord du Saguenay (Canada) : menace pour l’écosystème d’un milieu-semi-fermé. Rev. Sci. Eau, 19,11‑22.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- VIJVER, M.G., C.A.M. VAN GESTEL, R.P. LANNO, N.M. VAN STRAALEN et W.J.G.M. PEIJNENBURG (2004). Internal metal sequestration and its ecotoxicological relevance: a review. Environ. Sci. Technol., 38, 4705-4712.10.1021/es040354g Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WALLACE, W.G., B.-G. LEE et S.N. LUOMA (2003). Subcellular compartmentalization of Cd and Zn in two bivalves. I. Significance of metal-sensitive fractions (MSF) and biologically detoxified metal (BDM). Mar. Ecol. Progr. Ser., 249, 183-197.10.3354/meps249183 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WANG, W.-X. et P.S. RAINBOW (2006). Subcellular partitioning and the prediction of cadmium toxicity to aquatic organisms. Environ. Chem., 3, 395-399.10.1071/EN06055 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WANIA, F. et D. MACKAY (1993). Global fractionation and cold condensation of low volatility organochlorine compounds in polar compounds. Ambio, 22, 10-18.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WATRAS, C.J., R.C. BACK, S. HALVORSEN, R.J.M. HUDSON, K.A. MORRISON et S.P. WENTE (1998). Bioaccumulation of mercury in pelagic freshwater food webs. Sci. Tot. Environ., 219, 183-208.10.1016/S0048-9697(98)00228-9 Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
- WRIGHT, D.A. et P.M. WELBOURN (2002). Environmental Toxicology. Cambridge University Press, Cambridge, Grande-Bretagne, 630 p.Google Scholar Rechercher cette référence bibliographique sur Google Scholar
