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Enregistrement W2221588498 · doi:10.1016/j.scitotenv.2015.09.100

Risk assessment of down-the-drain chemicals at large spatial scales: Model development and application to contaminants originating from urban areas in the Saint Lawrence River Basin

2015· article· en· W2221588498 sur OpenAlexafffundabout
Günther Grill, Usman Khan, Bernhard Lehner, Jim A. Nicell, Joseph Ariwi

Notice bibliographique

RevueThe Science of The Total Environment · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePharmaceutical and Antibiotic Environmental Impacts
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesHealth CanadaNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMcGill University
Mots-clésGeospatial analysisEnvironmental scienceRisk assessmentPrioritizationContaminationEnvironmental planningHuman healthWater resource managementStructural basinEnvironmental resource managementEnvironmental protectionGeographyEnvironmental healthComputer scienceEcologyRemote sensingBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chemicals released into freshwater systems threaten ecological functioning and may put aquatic life and the health of humans at risk. We developed a new contaminant fate model (CFM) that follows simple, well-established methodologies and is unique in its cross-border, seamless hydrological and geospatial framework, including lake routing, a critical component in northern environments. We validated the model using the pharmaceutical Carbamazepine and predicted eco-toxicological risk for 15 pharmaceuticals in the Saint-Lawrence River Basin, Canada. The results indicated negligible to low environmental risk for the majority of tested chemicals, while two pharmaceuticals showed elevated risk in up to 13% of rivers affected by municipal effluents. As an integrated model, our CFM is designed for application at very large scales with the primary goal of detecting high risk zones. In regulatory frameworks, it can help screen existing or new chemicals entering the market regarding their potential impact on human and environmental health. Due to its high geospatial resolution, our CFM can also facilitate the prioritization of actions, such as identifying regions where reducing contamination sources or upgrading treatment plants is most pertinent to achieve targeted pollutant removal or to protect drinking water resources.

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: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,548
Score d'incertitude au seuil0,899

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,272
Écart entre enseignants0,256 · 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

Citations83
Publié2015
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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