
Expertises
Biogéochimie des métaux , Spéciation et biodisponibilité des métaux en milieux aqueux
- Professeur
- Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biogéochimie des éléments traces
- Responsable scientifique du Laboratoire de mesure des métaux traces dans des échantillons du milieu aquatique
Téléphone
418 654-3770
Courriel
claude.fortin@dev.inrs.ca
Centre Eau Terre Environnement
490, rue de la Couronne
Québec (Québec) G1K 9A9
CANADA
Intérêts de recherche
Le professeur Fortin s’intéresse de façon générale à la biogéochimie et à l’écotoxicologie des métaux en milieu aquatique. Plus spécifiquement, il contribue à l’évaluation du risque écologique que représentent les contaminants métalliques dans l’environnement par la caractérisation de l’exposition et des effets des métaux chez les organismes aquatiques.
Ses travaux portent principalement sur l’impact des facteurs environnementaux (notamment le pH, les micronutriments et la matière organique dissoute) sur la biodisponibilité et la répartition subcellulaire d’éléments traces chez le phytoplancton et le périphyton. Ce type de travaux ne peut être réalisé sans l’appui de techniques analytiques de pointe, ce qui l’amène à développer des méthodes pour déterminer la spéciation des métaux en solution.
Futurs étudiants
Je recrute en moyenne deux étudiants de 2e et 3e cycles chaque année. Différents sujets en écotoxicologie aquatique et en biogéochimie sont disponibles. Les étudiants intéressés sont invités à me contacter.
Des bourses de recherche de 2e et 3e cycles sont périodiquement disponibles au sein de la Chaire de recherche du Canada en biogéochimie des éléments traces.
Les activités anthropiques mènent inexorablement à la mobilisation d’éléments et le cycle des métaux dans l’environnement est complexe. Le programme de recherche de la Chaire vise à mieux comprendre le mouvement et le destin des métaux en milieu aquatique. Pour ce faire nous faisons appel à une approche multidisciplinaire alliant des outils de chimie analytique à l’écotoxicologie, et ce, tant au laboratoire que sur le terrain.
Profils recherchés :
- Pour la maîtrise : B. Sc. en chimie ou en biologie ou un domaine connexe.
- Pour le doctorat : M. Sc. en chimie ou en biologie ou un domaine connexe avec expérience pertinente dans la thématique de recherche de la Chaire.
Son équipe
Kim Racine
Assistante de recherche
Maryam Charafi
Maîtrise en sciences de l’eau
Julien Michaud-Valcourt
Maîtrise en sciences de l’eau
Louise Zilber
Maîtrise en sciences de l’eau
Mariem Charbti – codirection
Doctorat en chimie (Université de Carthage)
Simon Colas – codirection
Doctorat en Aspects Moléculaires & Cellulaires de la Biologie (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Océane Hourtané
Doctorat en sciences de l’eau
Émeric Kochoni
Doctorat en sciences de l’eau
Vincent Laderriere
Doctorat en sciences de l’eau
Formation universitaire
- B. Eng., Génie chimique, Université McGill
- M. Sc. Eau, Chimie analytique, Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau)
- Ph. D. Eau, Écotoxicologie, Institut national de la recherche scientifique (INRS-Eau)
Biographie
Après ses études universitaires, le professeur Claude Fortin a réalisé un stage postdoctoral en radioécologie à l’Institut de radioprotection et sûreté nucléaire (IRSN) en France où il a ensuite travaillé comme chercheur titulaire. Il a par la suite travaillé comme évaluateur principal au sein d’Environnement Canada. Recruté comme professeur à l’INRS en 2003, il a obtenu la Chaire de recherche du Canada en biogéochimie des éléments traces en 2011.
Projets de recherche en cours
Accumulation et effets du platine et du palladium sur les algues unicellulaires – Rôle de la spéciation initiale
Peu de données sont disponibles sur la spéciation, le destin et la biodisponibilité des éléments du groupe platine (EGP).En extrapolant depuis nos connaissances sur les métaux en général, on peut anticiper que la spéciation aqueuse d’un élément est définie par la physico-chimie du milieu récepteur plutôt que par la forme chimique de l’élément au moment de son introduction dans le milieu récepteur. De plus, la complexation du métal par les ligands présents devrait contribuer à diminuer sa biodisponibilité.
Ces concepts demeurent toutefois à démontrer pour les EGP qui sont caractérisés par des cinétiques réactionnelles lentes. Dans ce projet, nous comptons suivre d’une part les modifications dans la spéciation de Pd et de Pt entre ses formes chimiques initiales et finales, puis, d’autre part, déterminer si ces modifications de formes chimiques peuvent avoir une incidence sur la toxicité de ces métaux précieux.
Financement : European Precious Metals Federation (EPMF)
Cochercheur(e)s : Séverine Le Faucheur (U. de Pau et des Pays de l’Adour, France) et Jelle Mertens (EPMF)
Terrestrial-Aquatic Mobility of Technology Critical Elements in a Changing Canadian Environment (TAMTeC)
L’évaluation du risque écologique que représente l’exploitation minière repose sur les connaissances acquises sur la spéciation, la mobilité, la biodisponibilité et la toxicité des éléments exploités. Or, nous détenons actuellement peu d’information de cet ordre sur plusieurs éléments qui sont actuellement très recherchés. En effet, plusieurs projets d’exploitation minière de certains éléments parmi les terres rares (dans la série des lanthanides) sont en préparation au Québec et ailleurs au Canada. Afin de d’être en mesure de bien évaluer le risque écologique de ces éléments, des organismes tels qu’Environnement et Changement climatique Canada ont besoin de données écotoxicologiques pertinentes.
Dans le projet TAMTeC, nous comptons étudier la biodisponibilité de ces éléments chez des algues unicellulaires ainsi que le transfert trophique vers un organisme supérieur. Plus précisément, nous allons déterminer comment les conditions physico-chimiques influencent la prise en charge et la toxicité de ces éléments. Les rôles de la matière organique dissoute naturelle (substances humiques) ainsi que la présence d’autres métaux (ex. : Al et Fe) seront particulièrement approfondis.
Financement : CRSNG – Projets stratégiques, Environnement et Changement climatique Canada, Avalon Rare Metals Inc., GéoMéga Inc.
Cochercheur(e)s : Beverley Hale (Université de Guelph), Kevin Wilkinson et Marc Amyot (Université de Montréal), James McGeer et Scott Smith (Université Wilfrid Laurier), Gaëlle Triffault-Bouchet et Nathalie Paquet (CEAEQ, MELCC), Kim Racine, Imad Aharchaou, Océane Hourtané, Faouzia Bahloul, Louise Zilber (INRS)
Développement de modèles de prédiction de la biodisponibilité des éléments traces en milieu aquatique
Ce programme de recherche vise à mieux caractériser l’exposition des microorganismes aquatiques à la contamination métallique ainsi que les effets de cette contamination. Il est reconnu que la réponse biologique (prise en charge/toxicité) provoquée par plusieurs métaux traces dépend principalement de la concentration de l’ion métallique libre en solution. Cette relation a permis l’élaboration de modèles simples afin de prédire la biodisponibilité des métaux. Bien que les bases de ces modèles soient éprouvées, leurs applications concrètes en milieu naturel demeurent problématiques à certains égards. Quatre aspects retiennent particulièrement notre attention :
1) Certaines exceptions à la règle ont été documentées, alors que d’autres demeurent à être vérifiées. Par exemple, les carbonato-complexes de métaux pourraient être assimilés par les organismes.
2) Pour un organisme aquatique donné, les effets biologiques (accumulation et toxicité) vont dépendre aussi de plusieurs facteurs environnementaux (ex. : pH, dureté). Les avancées récentes auxquelles nous avons contribué permettent de mieux circonscrire l’influence de certains de ces paramètres sur la biodisponibilité des métaux traces. Malgré cela, le rôle que jouent les oligo-éléments essentiels (ex. : Cu, Zn, Fe) dans la prise en charge, dans la toxicité ainsi que dans les mécanismes de détoxication des métaux non essentiels demeure peu exploré.
3) La grande majorité des données qui confirment la justesse de ces modèles a été obtenue en utilisant des métaux bivalents alors qu’en revanche, les liens entre spéciation et biodisponibilité pour les métaux trivalents demeurent équivoques.
4) Finalement, il existe peu de techniques analytiques permettant de doser l’ion métallique libre. Le développement d’une méthode simple pouvant s’appliquer in situ permettrait de tester ces modèles en milieu naturel. La réalisation de ce programme de recherche permettra d’améliorer les modèles de prédiction de la biodisponibilité des éléments traces en milieu aquatique. Ces modèles sont essentiels pour assurer une protection adéquate des écosystèmes aquatiques, à la fois pour les gestionnaires environnementaux des secteurs publics et privés.
Financement : CRSNG – Subvention à la découverte
Cochercheur(e)s : Kim Racine et Émeric Kochoni (INRS)
Afilliations
Activités scientifiques
- Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Biogéochimie des éléments traces
- Membre de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
- Co-président du Bioavailability Symposium du congrès ICOBTE, Nanjing, Chine (5-9 mai 2019)
- Co-président de la division Environnement du congrès de la Société canadienne de chimie à Québec en 2013 et en 2019
- Président du Colloque du Chapitre Saint-Laurent 2014
Diplômé(e)s
Bahloul, Faouzia (M. Sc. 2020) Bonnet, Marie (M. Sc. 2020) Doose, Caroline (Ph. D. 2020) Betis, Hermine (M. Sc. 2019) Hourtané, Océane (M. Sc. 2019) Rioux, Geneviève (M. Sc. 2018) Rahal, Rahma (M. Sc. 2018) Guilleux, Camille (Ph. D. 2017) Nguimgou Signing, Bienvenu (M. Sc. 2017) Paris, Louise-Emmanuelle (M. Sc. 2017) Racine, Kim (M. Sc. 2016) Beaubien, Cédrick (M. Sc. 2015) Crémazy, Anne (Ph. D. 2014) Leclair, Simon (M. Sc. 2014) |
Tétrault, Guillaume (M. Sc. 2014) Mueller, Kristin K. (Ph. D. 2012) Lavoie, Michel (Ph. D. 2012) Robin, Marc-André (M. Sc. 2011) Pitre, Danaé (M. Sc. 2010) Roy, Gabrielle (M. Sc. 2009) Lavoie, Michel (M. Sc. 2008) François, Laura (Ph. D. 2008) Boullemant, Amiel (Ph. D. 2007) Maloney, Frédéric (M. Sc. 2007) Paquet, Nathalie (M. Sc. 2007) Tremblay, Yvan (M. Sc. 2007) Boily, Frédéric (M. Sc. 2004) |
Chimie physique des eaux douces (ETE409)
Chimie environnementale. Thermodynamique des équilibres chimiques. Équilibres dans les eaux naturelles : acides-bases; CO2 dissous; précipitation-dissolution; oxydoréduction; complexation. Facteurs qui influencent la composition minérale des eaux. Phénomène à l’interface solide-solution. Origine des charges de surface; modèles des colloïdes. Équilibres d’adsorption; modèles d’adsorption sur les oxydes métalliques; évidences in situ modèles basés sur les équilibres chimiques. Règle des phases et ses applications aux modèles d’équilibre. Construction d’un modèle pour calculer la spéciation en solution. Applications aux eaux naturelles.
Écotoxicologie dans un monde en changement (EAU410)
Bases écotoxicologiques. Cycles biogéochimiques. Transformation de substances toxiques dans le milieu récepteur et in vivo. Bioaccumulation. Toxicité. Mécanismes de détoxification. Approche classique de la toxicologie aquatique par bioessais. Répercussions des substances toxiques sur l’écosystème aquatique. Biomarqueurs, indicateurs biochimiques et indices biotiques.
Publications
Aharchaou, I., Bahloul, F. et Fortin, C. (2021) Competition among trivalent elements (Al, Eu, Fe, Gd, Nd, Tm and Y) for uptake in algae and applicability of the Biotic Ligand Model. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. Sous presse. DOI : 10.1007/s00244-020-00786-z
Le Faucheur, S., Mertens, J. Van Genderen, E., Boullemant, A., Fortin, C. et Campbell, P.G.C. (2021) Development of QICAR models to address the lack of toxicological data for technology-critical elements. Environmental Toxicology and Chemistry. Sous presse. DOI : 10.1002/etc.4960
Aharchaou, I., Beaubien, C., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2020) Lanthanum and cerium toxicity to the freshwater green alga Chlorella fusca: applicability of the biotic ligand model. Environmental Toxicology and Chemistry. 39 (5) : 996-1005. DOI : 10.1002/etc.4707
Betis, H., St-Hilaire, A., Fortin, C. et Duchesne, S. (2020) Development of a Water Quality Index for watercourses downstream of harvested peatlands. Water Quality Research Journal, 55 (2) : 119-131. DOI : 10.2166/wqrj.2020.007
Cardon, P.-Y., Roques, O., Caron, A., Rosabal, M., Fortin, C. et Amyot, M. (2020) Role of prey subcellular distribution on the bioaccumulation of yttrium (Y) in the rainbow trout. Environmental Pollution. 258, 113804. DOI : 10.1016/j.envpol.2019.113804
Fadhlaoui, M., Laderriere, V., Lavoie, I. et Fortin, C. (2020) Influence of temperature and nickel on algal biofilm fatty acid composition. Environmental Toxicology and Chemistry. 39 (8), 1566-1577. DOI : 10.1002/etc.4741
Laderriere, V., Paris, L.-E. et Fortin, C. (2020) Proton competition and free ion activities drive cadmium, copper and nickel accumulation in river biofilms in a Nordic ecosystem. Environments (Special Issue: Feature Papers in Environments in 2020), 7(12), 112. DOI : 10.3390/environments7120112.
Liu, F., Tan, Q.-G., Weiss, D., Crémazy, A., Fortin, C. et Campbell, P.G.C. (2020) Unravelling metal speciation in the microenvironment surrounding phytoplankton cells to improve prediction of metal bioavailability. Environmental Science and Technology. 54 (13), 8177–8185. DOI : 10.1021/acs.est.9b07773
Ponton, D.E., Graves, S.D., Fortin, C., Janz, D., Amyot, M. et Schiavon, M. (2020) Selenium interactions with algae: chemical processes at biological uptake sites, bioaccumulation, and intracellular metabolism. Plants. 9 (4), 528. DOI : 10.3390/plants9040528
Cardon, P.-Y., Triffault-Bouchet, G., Caron, A., Rosabal, M., Fortin, C. et Amyot, M. (2019) Toxicity and subcellular fractionation of yttrium in three freshwater organisms: Daphnia magna, Chironomus riparius and Oncorhynchus mykiss. ACS Omega. 4 : 13747–13755 . DOI : 10.1021/acsomega.9b01238
Doose, C., Morin, S., Vedrenne, J. et Fortin, C. (2019) Impact of zirconium on freshwater periphytic microorganisms. Environments. 6(10), 111. DOI : 10.3390/environments6100111
Kim Tiam, S., Lavoie, I., Liu, F., Hamilton, P.B. et Fortin, C. (2019) Diatom teratologies and tolerance to cadmium contamination in four species. Environments. 6 (9), 102. DOI : 10.3390/environments6090102
Kochoni, E. et Fortin, C. (2019) Iron modulation of copper uptake and toxicity in a green alga (Chlamydomonas reinhardtii). Environmental Science and Technology. 53 : 6539–6545. DOI : 10.1021/acs.est.9b01369
Lavoie, I., Morin, S., Laderriere, V. Paris, L.-E. et Fortin, C. (2019) Assessment of diatom assemblages in close proximity to mining activities in Nunavik, Northern Québec (Canada). Environments. 6, 74. DOI : 10.3390/environments6060074
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Liu,Q., Zhou, L., Liu, F., Fortin, C., Tan, Y., Huang, L. et Campbell, P.G.C. (2019) Uptake and subcellular distribution of aluminum in a marine diatom. Ecotoxicology and Environmental Safety. 169 : 85–92. DOI : 10.1016/j.ecoenv.2018.10.095
Paquet, N., Indiketi, N., Dalencourt, C., Larivière, D., Roberge, S., Gruyer, N., Triffault-Bouchet, G. et Fortin, C. (2019) Toxicity of tailing leachates from a niobium mine toward three aquatic organisms. Ecotoxicology and Environmental Safety. 176 : 355–363. DOI : 10.1016/j.ecoenv.2019.03.065.
Quattrini, F., Galceran, J., Rey-Castro, C., Puy, J. et Fortin, C. (2019) Assessment of labilities of metal complexes with the Dynamic Ion Exchange Technique. Environmental Chemistry. 16 : 151-164. DOI : 10.1071/EN18202.
Guilleux, C., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2018) Interactions between silver nanoparticles/silver ions and liposomes: evaluation of the potential passive diffusion of silver and effects of speciation. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 75(4):634–646. DOI : 10.1007/s00244-018-0562-6.
Cardon, P.-Y., Caron, A., Rosabal, M., Fortin, C. et Amyot, M. (2018) Enzymatic validation of species-specific protocols for metal subcellular fractionation in freshwater animals. Limnology and Oceanography: Methods. 16(9):537–555. DOI : 10.1002/lom3.10265
Liu, F., Fortin, C. et Campbell, P.G.C. (2018) Chemical conditions in the boundary layer surrounding phytoplankton cells modify cadmium bioavailability. Environmental Science and Technology. 52(14):7988–7995. DOI : 10.1021/acs.est.8b01408
Zhou, L., Tan, Y., Huang, L., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2018). Aluminum effects on marine phytoplankton: implications for a revised Iron Hypothesis (Iron-Aluminum Hypothesis). Biogeochemistry. 139(2):123–137. DOI : 10.1007/s10533-018-0458-6
Kim Tiam, S., Lavoie, I., Doose, C., Hamilton, P. et Fortin, C. (2018) Morphological, physiological and molecular responses of Nitzschia palea under cadmium stress. Ecotoxicology. 27(6):675–688. DOI : 10.1007/s10646-018-1945-1
Ponton, D., Fortin, C. et Hare, L. (2018) Influence of selenium speciation, sulfate and pH on selenium accumulation by the alga Chlamydomonas reinhardtii and lake plankton. Environmental Toxicology and Chemistry. 37(8):2112-2122. DOI : 10.1002/etc.4158
Lavoie, I., Morin, S., Laderriere, V. et Fortin, C. (2018) Freshwater diatoms as indicators of combined long-term mining and urban stresses in Junction Creek (Ontario, Canada). Environments, 5(2), 30; DOI :10.3390/environments5020030
Sánchez-Marín, P., Liu, F., Chen, Z., Fortin, C. et Campbell, P.G.C. (2018) Microalgal-driven pH changes in the boundary layer lead to apparent increases in Pb internalization by a unicellular alga in the presence of citrate. Limnology and Oceanography. Limnology and Oceanography. 63(3):1328-1339. DOI : 10.1002/lno.10774
Lavoie, I., Hamilton, P., Morin, S., Kim Tiam, S., Gonçalves, S., Falasco, E., Fortin, C., Gontero, B., Heudre, D., Kahlert, M., Kojadinovic-Sirinelli, M., Manoylov, K., Pandey, L. et Taylor, J. (2017) Diatom teratologies as biomarkers of contamination: are all deformities ecologically meaningful? Ecological Indicators. 82:539-550. DOI : 10.1016/j.ecolind.2017.06.048
Liu, F., Fortin, C. et Campbell, P.G.C. (2017) Can freshwater phytoplankton access cadmium bound to low-molecular-weight thiols? Limnology and Oceanography. Limnology and Oceanography. 62 (6) : 2604-2615. DOI : 10.1002/lno.10593
Kim Tiam, S.,Laderriere, V., Gillis, C.-A., Fortin, C. et Lavoie, I. (2017) qPCR detection versus microscopy observations for assessing presence-absence of Didymosphenia geminata in Quebec rivers (Canada). Water Quality Research Journal of Canada. 52 (2) 109-120. DOI : 10.2166/wqrj.2017.030
Aharchaou, I., Rosabal, M., Liu, F., Battagliaa, E., Vignati, D.A.L. et Fortin, C. (2017) Bioaccumulation and subcellular partitioning of Cr(III) and Cr(VI) in the freshwater green alga Chlamydomonas reinhardtii. Aquatic Toxicology. 182, 49-57. DOI : 10.1016/j.aquatox.2016.11.004
Lavoie, M., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2016) Importance de mieux connaître les mécanismes de transport des métaux pour la prédiction de l’accumulation et de la toxicité des métaux dissous chez le phytoplancton : récentes avancées et défis pour le développement du modèle du ligand biotique. Revue des Sciences de l’Eau 29, 119-147. ) DOI : 10.7202/1036544ar
Leguay, S., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2016) Determination of the free ion concentration of rare earth elements by an ion-exchange technique: implementation, evaluation and limits. Environmental Chemistry. 13 (3) : 478-488. DOI : 10.1071/EN15136
Leguay, S., Lavoie, I., Levy, J. et Fortin, C. (2016) Using biofilms for monitoring metal contamination in lotic ecosystems: the protective effects of hardness and pH on metal bioaccumulation. Environmental Toxicology and Chemistry. 35 (6) : 1489-1501. DOI: 10.1002/etc.3292
Duval, J., Paquet, N., Lavoie, M. et Fortin, C. (2015) Dynamics of metal partitioning at the cell-solution interface: Implications for toxicity assessment under growth inhibition conditions. Environmental Science and Technology. 49 (11) : 6625–6636. DOI: 10.1021/acs.est.5b00594
Paquet, N., Lavoie, M.,Maloney, F., Duval, J., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2015) Cadmium accumulation and toxicity in Pseudokirchneriella subcapitata: influence of metal-binding exudates, exposure time and initial cell density. Environmental Toxicology and Chemistry. 34 (7) : 1524–1532. DOI: 10.1002/etc.2927
Crémazy, A., Leclair, S., Mueller, K.K., Vigneault, B., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2015) Development of an in situ ion-exchange technique for the determination of free Cd, Co, Ni and Zn concentrations in freshwaters. Aquatic Geochemistry. 21 (2-4) : 259-279. DOI: 10.1007/s10498-015-9254-2
Crémazy, A., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2014) In the presence of fluoride, free Sc3+ is not a good predictor of Sc bioaccumulation by two unicellular algae: possible role of fluoro-complexes. Environmental Science and Technology. 48 (16) : 9754-9761. DOI : 10.1021/es5016247
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Pitre, D., Boullemant, A. et Fortin, C. (2014). Uptake and sorption of aluminium and fluoride by four green algal species. Chemistry Central Journal. 8 : 8. DOI: 10.1186/1752-153X-8-8
Cantonati, M., Angeli, N., Virtanen, L., Wojtal, A.Z., Gabrieli, J., Falasco, E., Lavoie, I., Morin, S., Marchetto, A., Fortin, C. et Smirnova, S. (2014) Achnanthidium minutissimum (Bacillariophyta) valve deformities as indicators of metal enrichment in diverse widely-distributed freshwater habitats. Science of the Total Environment. 475 : 201-215. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.10.018
Lavoie, I., Campeau, S., Zugic Drakulic, N., Winter, J., et Fortin, C. (2014) Using diatoms to monitor stream biological integrity in Eastern Canada: an overview of 10 years of index development and ongoing challenges. Science of the Total Environment. 475 : 187-200. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2013.04.092
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Lavoie, M., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2014) Predicting cadmium accumulation and toxicity in a green alga in the presence of varying essential element concentrations using a biotic ligand model. Environmental Science and Technology. 48 (2) : 1222-1229. DOI: 10.1021/es402630z
Crémazy, A., Levy, J.L., Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2013) Uptake and subcellular partitioning of trivalent metals in a green alga: comparison between Al and Sc. Biometals. 26 (6) 989-1001. DOI:10.1007/s10534-013-9675-6
Chen, Z., Porcher, C. Campbell, P.G.C. et Fortin, C. (2013) Influence of humic acid on algal uptake and toxicity of ionic silver. Environmental Science and Technology. 47(15) : 8835-8842. DOI: 10.1021/es401085n
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Campbell, P.G.C. et Fortin C. (2013) Biotic Ligand Model. Dans : Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology. Férard, J.-F. et Blaise, C., eds. Springer, ISBN 978-94-007-5040-1, 1195p.
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