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Enregistrement W2075543243 · doi:10.1002/etc.2020

Development and evaluation of a mechanistic bioconcentration model for ionogenic organic chemicals in fish

2012· article· en· W2075543243 sur OpenAlexafffund
James M. Armitage, Jon A. Arnot, Frank Wania, Don Mackay

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Toxicology and Chemistry · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePer- and polyfluoroalkyl substances research
Établissements canadiensTrent UniversityARC Resources (Canada)The Scarborough HospitalUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesGovernment of CanadaEuropean Chemical Industry Council
Mots-clésBioconcentrationSorptionChemistryEnvironmental chemistryPartition coefficientBiotransformationFish <Actinopterygii>BioaccumulationChromatographyOrganic chemistryBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A mechanistic mass balance bioconcentration model is developed and parameterized for ionogenic organic chemicals (IOCs) in fish and evaluated against a compilation of empirical bioconcentration factors (BCFs). The model is subsequently applied to a set of perfluoroalkyl acids. Key aspects of model development include revised methods to estimate the chemical absorption efficiency of IOCs at the respiratory surface (E(W) ) and the use of distribution ratios to characterize the overall sorption capacity of the organism. Membrane-water distribution ratios (D(MW) ) are used to characterize sorption to phospholipids instead of only considering the octanol-water distribution ratio (D(OW) ). Modeled BCFs are well correlated with the observations (e.g., r(2) = 0.68 and 0.75 for organic acids and bases, respectively) and accurate to within a factor of three on average. Model prediction errors appear to be largely the result of uncertainties in the biotransformation rate constant (k(M) ) estimates and the generic approaches for estimating sorption capacity (e.g., D(MW) ). Model performance for the set of perfluoroalkyl acids considered is highly dependent on the input parameters describing hydrophobicity (i.e., log K(OW) of the neutral form). The model applications broadly support the hypothesis that phospholipids contribute substantially to the sorption capacity of fish, particularly for compounds that exhibit a high degree of ionization at biologically relevant pH. Additional empirical data on biotransformation and sorption to phospholipids and subsequent incorporation into property estimation approaches (e.g., k(M) , D(MW) ) are priorities with respect to improving model performance.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,025
Score d'incertitude au seuil0,050

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,030
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,248 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations184
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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