65
Maciej Thomas, Violetta Kozik, Andrzej Bąk, Krzysztof Barbusiński, Joanna
Jazowiecka-Rakus, and Josef Jampilek (2021) Removal of Heavy Metal Ions from
Wastewaters: An Application of Sodium Trithiocarbonate and Wastewater Toxicity Assessment.
Materials (Basel). 14(3): 655.10.3390/ma14030655
McGeer, J. C., K. V. Brix, J. M. Skeaff, D. K. DeForest, S. I. Brigham, W. J. Adams et A.
Green (2003). "Inverse relationship between bioconcentration factor and exposure
concentration for metals: implications for hazard assessment of metals in the aquatic
environment." Environm. Toxicol. Chem. 22(5): p.p.1017-1037.
Mehouel F. (2020) Contamination de la sardine et de l’espadon par les métaux lourds et
évaluation du risque d’exposition pour les consommateurs algériens. Thèse de Doctorat,
Université Saad Dahlab Blida 1, Institut des sciences vétérinaires.
Meyer, J. S. (2002). "The utility of the terms "bioavailability" and "bioavailable fraction" for
metals." Marine Environ. Res. 53: p.p.417-423.
Morsli I., Bouyakoub F. (2018) Contribution à l’évaluation de degrés de contamination
physico-chimique et microbiologique au niveau de l’oued El-Harrach. Mémoire de Master.
Environnement. Blida 1 : Université
MTD (2006) Traitement de surface des métaux et matières plastiques. Document de référence
sur
les
meilleures
techniques
disponibles,
Commission
européenne,
PT/EIPPCB/STM_BREF_FINAL septembre 2005.
Newman, M. C. et C. H. Jagoe (1994). Ligands and the bioavailability of metals in aquatic
environments. Bioavailability:physical, chemical and biological interactions. J. M. Heamelink,
P. F. Landrum, H. L. Bergman and W. H. Benson. Boca Raton, USA, Lewis Publishers.
Reta H, Mekonen N (2023) Determining heavy metal concentrations and physicochemical
properties in wastewater. Adv Toxicol Toxic Effects 7(1): 001-007. DOI: 10.17352/atte.000012
Rigaud J., (1998) Traitements de surfaces. Epuration des eaux. 1-287.Lyon, SITS. Viveros
Santos, I. (2022) Modélisation de l'influence du changement climatique sur l'écotoxicité
terrestre du cuivre dans le cadre de l'analyse du cycle de vie prospective : application à la filière
vitivinicole. Thèse de Doctorat, Ecole Polytechnique de Montréal.
Sadiq R. (2001) Drilling waste discharges in the marine environment: A risk based decision
methodology. Ph.D. Thesis. Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Canada.
Shih H.-c., Ma H.-w. (2011) Life cycle risk assessment of bottom ash reuse. Journal of
Hazardous Materials 190. p.p. 308–316.
Soualili, D ; Dubois, P ; Gosselin, P ; Pernet, P et Guillou, M. (2008). Assessment of seawater
pollution by heavy metals in the neighbourhood of Algiers : use of the sea urchin, Paracentrotus
lividus, as a bioindicator. ICES Journal of Marine Science, 65 :p.p. 132-139.
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