この規格 プレビューページの目次
※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。
3 用語と定義
この文書の目的上、次の用語と定義が適用されます。
ISO と IEC は、標準化に使用する用語データベースを次のアドレスで維持しています。
3.1
テスト基板
対照および希釈基質として使用される人工土壌または天然土壌
3.2
マトリックス
試験対象の土壌または廃棄物
3.3
試験混合物
試験物質、調製物またはマトリックスと 試験基質との混合物(3.1)
3.4
成長
<バイオマス> バイオマスの増加、つまり、試験の開始から終了までの間の生物の新鮮な質量(殻を含む体)の合計の増加。
注記 1:バイオマス成長係数k GC,m として表される。
3.5
成長
<shell> テストの開始から終了までの間の最大シェル直径の増加
注記 1:シェル直径成長係数k GC,d として表されます。
3.6
効果濃度
EC x
特定の効果が検出される濃度。 x は、成長阻害などのこの効果のパーセンテージ (10, 25, 50) です。
例:
EC 50 は、対照と比較して試験終了時の成長を 50% に減少させると推定される濃度を意味します (バイオマスの成長と殻の成長についてはそれぞれ EC 50,m と EC 50,d )
3.7
致死濃度中央値
LC50
物質の濃度、最初に存在した試験調製物の濃度、または試験に提出されたカタツムリの 50% を死滅させる基質の濃度
3.8
観測された最低影響濃度
LOEC
対照と比較した場合に、試験物質が統計的に有意な効果を有することが観察される試験済みの最低濃度 ( p < 0.05)
注記 1: LOEC を超えるすべての試験濃度は、LOEC で観察されたものと同等以上の有害な影響を及ぼします。これら 2 つの条件が満たされない場合は、LOEC (したがって NOEC) がどのように選択されたかについて十分な説明を与える必要があります。
3.9
影響濃度は観察されない
NOEC
LOEC のすぐ下の試験濃度。対照と比較した場合、所定の曝露時間内では統計的に有意な影響はありません ( p > 0.05)
注記 1: NOEC は LOEC のすぐ下の濃度である。
- 試験物質の乾燥質量、または 試験基質の乾燥質量あたりの調製物(3.1) ;
— 試験混合物中の試験されたマトリックスの質量パーセント(乾燥質量で表される)。
参考文献
| 1 | ISO 11260, 土壌品質 — 塩化バリウム溶液を使用した有効陽イオン交換容量と塩基飽和レベルの決定 |
| 2 | ISO 11267:2014, 土壌品質 — 土壌汚染物質によるトビムシ (フォルソミア カンジダ) の繁殖の阻害 |
| 3 | ISO 11268-2:2012, 土壌品質 — ミミズに対する汚染物質の影響 — Part 2: アイセニア フェティダ/エイセニア アンドレイの繁殖に対する影響の測定 |
| 4 | ISO 16387:2014, 土壌品質 — Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) に対する汚染物質の影響 — 生殖に対する影響の測定 |
| 5 | Part |
| 6 | ISO 20963:2005, 土壌品質 — 昆虫の幼虫 (Oxythyrea funesta) に対する汚染物質の影響 — 急性毒性の測定 |
| 7 | Barker GM, 「陸生軟体動物の生物学」。 (バーカーGM編)。 CAB International, ウォリングフォード、英国、2001 年、331 ~ 55 ページ。 |
| 8 | Baur B.、Baur A.、遠方の個体群からのArianta arbustorum (腹足動物) における生殖適合性の低下。遺伝。 1992 年、69, 65-72 ページ |
| 9 | Berger B.、Dallinger R.、環境汚染の定量的指標としての陸生カタツムリ。環境。モニト。評価します。 1993, 25, 65-84 ページ |
| 10 | シュヴァリエ H.、エスカルゴ プティ グリヘリックス アスペルサミュラーの変動性。 Bulletin du Muséum National d'histoire Naturelle 、3 ème série, n° 44動物学。 1977, 311, 425-442ページ |
| 11 | Coeurdassier M.、Gomot-de Vaufleury A.、Badot PM, 陸産巻貝Helix aspersa aspersa における六価クロムの用量依存的な成長阻害と生物蓄積。環境。有毒。化学。 2000, 19 (10) pp. 2571–2578 |
| 12 | Coeurdassier M.、Saint-Denis M.、Gomot-de Vaufleury A.、Ribera D.、Badot PM, 有機リン曝露の生物指標としてのカタツムリ ( Helix aspersa ): 生存、成長、およびアセチルコリンエステラーゼ活性に対するジメトエートの影響。環境。有毒。化学。 2001, 20 ページ、1951 ~ 1957 年 |
| 13 | Coeurdassier M.、Gomot-de Vaufleury A.、Badot PM, 陸生カタツムリを汚染の生物指標として使用する実験室および野外での方法。第 23 回 SETAC 北米会議、2002 年 11 月 16 ~ 20 日、米国ユタ州ソルトレイクシティ、 2002 年 |
| 14 | Coeurdassier M.、Saint-Denis M.、Gomot-de Vaufleury A.、Ribera D.、Badot PM, 有機リン曝露の生物指標としての庭のカタツムリ ( Helix aspersa aspersa ): 生存、成長およびアセチルコリンエステラーゼ活性に対するジメトエートの影響。環境。有毒。化学。 2001, 20 ページ、1951 ~ 1957 年 |
| 15 | Coeurdassier M.、Gomot-de Vaufleury A.、Lovy C.、Badot P.-M.、土壌からの上皮カドミウムの取り込みは、カタツムリの生物濃縮と毒性作用において重要です。エコトキコール。環境。サフ。 2002, 53, 425-431 ページ |
| 16 | Cortet J.、Gomot-de Vaufleury A.、Poinsot-Balaguer N.、Gomot L.、Texier C.、Cluzeau D.、汚染物質の影響のモニタリングにおける無脊椎動物の土壌動物相の使用。 Eur. J. Soil Biol。 1999, 35 (3) pp. 115-134 |
| 17 | Dallinger R.、Wieser W.、陸産貝類Helix pomatia L. Compのさまざまな器官における Zn, Cu, Cd, および Pb の蓄積、分布、および遊離のパターン生化学。生理。 1984, 79C, 117-124 ページ |
| 18 | Dallinger R.、Berger B.、Triebskorn R.、Köhler H.、土壌生物学および生態毒性学。著:陸生軟体動物の生物学(Barker GM編)。 CAB International, ウォリングフォード、英国、2001 年、331 ~ 55 ページ |
| 19 | De Vaufleury A.、化学物質と土壌汚染の生態毒性学的評価のためのランドスネイル – 第 23 章 – 環境指標。 RH アーモン & O ハンニネン (編) Springer Science+Business Media Dordrecht, 2015 年。DOI, 345-391 ページ[要素: pub-id にレンダリングが定義されていません] 10.1007/978-94-017-9499-2_23 |
| 20 | Druart C.、Millet M.、Scheifler R.、Delhomme O.、de Vaufleury A.、グリホサートおよびグルホシネートベースの除草剤: 土壌中の運命、陸産貝類への移行および影響。 J. 土壌堆積物。 2011, 11, 1373–1384 ページ |
| 21 | Gomot-De Vaufleury A.、Coeurdassier M.、汚染物質の影響を評価するためのカタツムリを使用した新しいプロトコルの正規化。第 11 回年次総会 SETAC Europe, スペイン、マドリード、2001 年 5 月 6 ~ 10 日 |
| 22 | Gomot A.、ジャンル「ヘリックス: 環境要因への影響」のエスカルゴのクロワッサンの研究。栄養と組成の生化学。神経内分泌制御。生活科学博士号、番号 39ブザンソン大学、1994 年 |
| 23 | Gomot A.、毒性生物検定におけるカドミウムの成長に対するカドミウムの用量依存的効果。アーチ、環境。コンタム。有毒物質。 1997, 33, 209-216 ページ |
| 24 | Gomot A.、エスカルゴの開発によるメトー ルルドの効果。男性の健康を維持するためのメトー ルルドの汚染の生物指標としてのエスカルゴの利用。パリ国立医学アカデミー紀要、1997 年、 181 、59-75 ページ |
| 25 | Gomot-de Vaufleury A.、 Helix aspersa を使用した標準化された増殖毒性試験 (Cu, Zn, Pb, およびペンタクロロフェノール)エコトキコール。環境。サフ。 2000, 46, 41-50ページ |
| 26 | Gomot-de Vaufleury A.、成長と生殖の制御。著:陸生軟体動物の生物学(Barker GM編)。 CAB International, ウォリングフォード、英国、2001 年、331 ~ 55 ページ |
| 27 | Gomot-de Vaufleury A.、Bispo A.、陸産貝類の経口または経皮摂取による汚染土壌の毒性評価方法。1.成長に対する亜致死的な影響。環境。科学。テクノロジー。 2000, 34 ページ、1865 ~ 1870 年 |
| 28 | Gomot-de Vaufleury A.、Kerhoas I.、陸産貝類Helix aspersa の生殖系に対するカドミウムの影響。雄牛、環境。コンタム。有毒物質。 2000, 64, 434-442ページ |
| 29 | Gomot-de Vaufleury A.、Pihan F.、微量元素による陸域環境汚染を評価するための監視員として使用される成長中のカタツムリ。ケモスフィア。 2000, 40, 275-284 ページ |
| 30 | Gomot-de Vaufleury A.、Pihan F.、陸産貝類の経口または経皮摂取による汚染土壌の毒性評価方法: 金属の生物学的利用能と生物蓄積。環境。有毒。化学。 2002, 21, 820-827 ページ |
| 31 | Gomot A.、Gomot L.、Boukraa S.、Bruckert S.、陸産貝類Helix aspersaの成長に対する土壌の影響。刺激因子の吸収経路の実験的研究。 J. 軟体動物スタッド。 1989, 55, 1–8 ページ |
| 32 | ゴモット L.、ドレイ A.、レエスカルゴ。研究。 1987, 186, 302-311ページ |
| 33 | Gimbert F.、de Vaufleury A.、Douay F.、Coeurdassier C.、Scheifler R.、Badot P.-M.、部分的なライフサイクル実験におけるカドミウム汚染土壌に曝露されたカタツムリの長期反応。エコトキコール。環境。サフ。 2008, 70, 138–146 ページ |
| 34 | Gimbert F.、Perrier F.、Caire AL, de Vaufleury A.、部分的なライフサイクル実験における陸生カタツムリに対する水銀毒性。環境科学と公害研究。 2016, 23, 3165–3175ページ |
| 35 | Heim M.、Oehlmann J.、Schulte-Oehlmann U.、Markert B.、カタツムリを用いた陸生バイオアッセイの開発。で:生態毒性学 – 生態系のアプローチと方法。 Oehlman , J. およびMarkert , B. (編著)ランズバーグ: ecmed, 1999 |
| 36 | Heim M.、Oehlmann J.、Markert B.、土壌品質評価のためのカタツムリの使用。 21 世紀の地球環境問題: 問題、原因、解決策、第 3 回 SETAC 世界会議、2000 年 5 月 21 ~ 25 日、ブライトン、英国 |
| 37 | Ismert M.、Guillemain C.、Oster T.、Bagrel D.、カタツムリ ( Helix aspersa ) のフェーズ I およびフェーズ II 酵素活性: ナフタレンによる大気汚染に対する感受性。第 17 回多環芳香族化合物に関する国際シンポジウム、ボルドー、フランス、2000 |
| 38 | Laskowski R.、Hopkin SP, カタツムリのフィットネスに対する Zn, Cu, Pb, および Cd の影響 ( Helix aspersa )エコトキコール。環境。サフ。 1996, 34, 59-69ページ |
| 39 | Ledergerber S.、Baur A.、Baur B.、周囲または高濃度大気中の CO2 下で育てたシロツメクサ ( Trifolium repens L.) を餌としたアリアンタ アーバストルムの幼鳥 (リンネ、1758 年) の成長。フォリア・マラコロジア、1999, 7, 171-175ページ |
| 40 | Pauget B.、Gimbert F.、Coeurdassier M.、Scheifler R.、De Vaufleury A.、カタツムリCantareus aspersusに対する Cd および Pb の生物学的利用能を評価するための化学的方法の使用: 土壌特性を考慮した最初の試み。 J.ハザード。メーター。 2011, 192, 1804–1811 ページ |
| 41 | Pauget B.、Gimbert F.、Scheifler R.、Coeurdassier M.、De Vaufleury A.、土壌パラメーターは、化学抽出剤データに基づいてカタツムリに対する金属の生物学的利用能を予測するための重要な要素です。科学。トータルエンバイロン。 2012, 431, 413–425ページ |
| 42 | Pauget B.、De Vaufleury A.、SET および ERITME インデックス: 汚染されたサイトを管理するための統合ツール。エコル。インド語。 2015, 53, 206–210 ページ |
| 43 | Rabitsch WB, オーストリア、アーノルドシュタインの鉛/亜鉛精錬所における陸生肺石中の金属蓄積。雄牛、環境。コンタム。有毒物質。 1996, 56, 734-741 ページ |
| 44 | Russell LK, Haven de 、JJ, Botts 、RP 庭のカタツムリ ( Helix aspersa ) に対するカドミウムの有毒作用。雄牛、環境。コンタム。有毒物質。 1981, 26, 634-640ページ |
| 45 | Scheifler R.、Gomot-de Vaufleury A.、Toussaint M.-L.、Badot P.-M.、カタツムリHelix aspersaおよび捕食性オサムシ甲虫Chrysocarabus splendens が関与する実験的食物連鎖におけるカドミウムの移動と影響。ケモスフィア。 2002, 48, 571-579ページ |
| 46 | Scheifler R.、Gomot-de Vaufleury A.、Badot P.-M.、植物の葉および野菜粉からカドミウムへのカドミウムの移動Helix aspersa: 生体蓄積と影響。エコトキコール。環境。サフ。 2002, 53, 148-153 ページ |
| 47 | Scheifler R.、Ben Brahim M.、Gomot-de Vaufleury A.、Carnus J.-M.、Badot P.-M.、下水からの Cd, Cu, Ni, Pb, Zn の移動を評価するための小宇宙を使用したフィールド法森林土壌をヘリックス・アスペルサ・カタツムリに改質した汚泥。環境。汚染。 2003, 122, 343-350ページ |
| 48 | Scheifler R.、Schwartz C.、Echevarria G.、Gomot-De Vaufleury A.、Badot P.-M.、Morel J.-L.、「利用できない」土壌カドミウムはカタツムリに生物利用可能である:同位体希釈技術による証拠。環境。科学。テクノロジー。 2003, 37, 81–86 ページ |
| 49 | Schuytema GS, Nebeker AV, Botts RP, 茶色のカタツムリHelix aspersa Müller に対する森林農薬への食事曝露の影響。アーチ、環境。コンタム。有毒物質。 1994, 26, 23-28 ページ |
| 50 | Swaileh KM, Ezzughayyar A.、地貝Helix engaddensis の摂食および成長速度に対する食事性 Pn および Zn の用量依存的影響。エコトキコール。環境。サフ。 2001, 50, 9–14 ページ |
| 51 | Williamson P.、カタツムリCepaea hortensis Müller の沿道個体群における鉛、亜鉛、カドミウムの身体負荷に影響を与える変数。オエコロギア、 1980, 41 、pp. 1 104-1 113 |
| 52 | De Vaufleury A.、Cœurdassier M.、Pandard P.、Scheifler R.、Lovy C.、Crini N. 他、陸生カタツムリを土壌のリスク評価にどのように使用できるか。環境。有毒。 Chem. 2006, 25 (3) pp. 797–806 |
| 53 | ISO/TS 20281, 水質 - 生態毒性データの統計的解釈に関するガイダンス |
| 54 | El-Wakil HB, Attia AM, エジプトにおけるいくつかの形態学的変化に関する陸生巻貝Ebania vermi culata (Muller) およびTheba pisana (Müller) に対する選択された殺虫剤の影響。 J.Environ.科学。 Health B. 1999, 34, 47–60 ページ |
| 55 | Elliot AC, Pierce BA, 陸産貝類 ( Otala lactea ) のサイズ、成長速度、および複数座位ヘテロ接合性。 J.ヘレッド。 1992 年、83, 270-274 ページ |
| 56 | 自然遺産の全国目録。国立自然史博物館、 https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863/tab/taxo で入手可能 |
3 Terms and definitions
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:
3.1
test substrate
artificial soil or natural soil used as control and dilution substrate
3.2
matrix
soil or waste material under test
3.3
test mixture
mixture of the test substance, preparation or matrix with the test substrate (3.1)
3.4
growth
<biomass> increase in the biomass, i.e. in the total fresh mass (body with shell) of the organisms between the start and completion of the test
Note 1 to entry: It is expressed as a biomass growth coefficient kGC,m .
3.5
growth
<shell> increase in the maximum shell diameter, between the start and completion of the test
Note 1 to entry: It is expressed as a shell diameter growth coefficient kGC,d .
3.6
effect concentration
EC x
concentration at which a specific effect is detected; x is the percentage (10, 25, 50) of this effect, e.g. growth inhibition
EXAMPLE:
EC50 means the concentration estimated to reduce growth at the end of the test to 50 % compared to the control (EC50,m and EC50,d for biomass growth and shell growth respectively).
3.7
median lethal concentration
LC50
concentration of the substance, of the test preparation initially present, or the concentration of the matrix causing the death of 50 % of the snails submitted to testing
3.8
lowest observed effect concentration
LOEC
lowest tested concentration at which the test substance is observed to have a statistically significant effect (p < 0,05) when compared with the control
Note 1 to entry: All test concentrations above the LOEC have a harmful effect equal to or greater than those observed at the LOEC. When these two conditions cannot be satisfied, a full explanation should be given for how the LOEC (and hence the NOEC) has been selected.
3.9
no observed effect concentration
NOEC
test concentration immediately below the LOEC, which, when compared with the control, has no statistically significant effect (p > 0,05) within a given exposure time
Note 1 to entry: The NOEC is the concentration just below the LOEC.
— in dry mass of test substance or preparation per dry mass of the test substrate (3.1) ;
— in mass percentage of the tested matrix in the test mixture (expressed in dry mass).
Bibliography
| 1 | ISO 11260, Soil quality — Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution |
| 2 | ISO 11267:2014, Soil quality — Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants |
| 3 | ISO 11268-2:2012, Soil quality — Effects of pollutants on earthworms — Part 2: Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia andrei |
| 4 | ISO 16387:2014, Soil quality — Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) — Determination of effects on reproduction |
| 5 | NF X 31-255-2:2001, Soil quality — Effects of contaminants on juvenile land snails (Helix aspersa) — Part 2: Determination of the effects on growth by soil contamination |
| 6 | ISO 20963:2005, Soil quality — Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) — Determination of acute toxicity |
| 7 | Barker G.M., In: The Biology of terrestrial molluscs. (Barker G.M., ed.). C.A.B. International, Wallingford, U.K., 2001, pp. 331–55. |
| 8 | Baur B., Baur A., Reduced reproductive compatibility in Arianta arbustorum (Gastropoda) from distant populations. Heredity. 1992, 69 pp. 65–72 |
| 9 | Berger B., Dallinger R., Terrestrial snails as quantitative indicators of environmental pollution. Environ. Monit. Assess. 1993, 25 pp. 65–84 |
| 10 | Chevallier H., La variabilité de l’escargot Petit-Gris Helix aspersa Müller. Bulletin du Muséum national d’histoire naturelle, 3ème série, n° 448. Zoologie. 1977, 311 pp. 425–442 |
| 11 | Coeurdassier M., Gomot-de Vaufleury A., Badot P.M., Dose-dependent growth inhibition and bioaccumulation of hexavalent chromium in the land snail Helix aspersa aspersa.Environ. Toxicol. Chem. 2000, 19 (10) pp. 2571–2578 |
| 12 | Coeurdassier M., Saint-Denis M., Gomot-de Vaufleury A., Ribera D., Badot P.M., The garden snail (Helix aspersa) as bioindicator of organophosphorus exposure: effects of dimethoate on survival, growth and acetylcholinesterases activity. Environ. Toxicol. Chem. 2001, 20 pp. 1951–1957 |
| 13 | Coeurdassier M., Gomot-de Vaufleury A., Badot P.M., Laboratory and field methods to use terrestrial land snails as bioindicator of pollution. 23rd SETAC North-America Congress, 16-20 November 2002, Salt Lake City, Utah, USA, 2002 |
| 14 | Coeurdassier M., Saint-Denis M., Gomot-de Vaufleury A., Ribera D., Badot P.M., The garden snail (Helix aspersa aspersa) as a bioindicator of organophosphorus exposure: effects of dimethoate on survival, growth and acetylcholinesterase activity. Environ. Toxicol. Chem. 2001, 20 pp. 1951–1957 |
| 15 | Coeurdassier M., Gomot-de Vaufleury A., Lovy C., Badot P.-M., Is the epithelial cadmium uptake from soil important in bioaccumulation and toxic effects for snails. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2002, 53 pp. 425–431 |
| 16 | Cortet J., Gomot-de Vaufleury A., Poinsot-Balaguer N., Gomot L., Texier C., Cluzeau D., The use of invertebrate soil fauna in monitoring pollutants effects. Eur. J. Soil Biol. 1999, 35 (3) pp. 115–134 |
| 17 | Dallinger R., Wieser W., Patterns of accumulation, distribution and liberation of Zn, Cu, Cd and Pb in different organs of the land snail Helix pomatia L. Comp. Biochem. Physiol. 1984, 79C pp. 117–124 |
| 18 | Dallinger R., Berger B., Triebskorn R., Köhler H., Soil biology and ecotoxicology. In: The Biology of terrestrial molluscs, (Barker G.M., ed.). C.A.B. International, Wallingford, U.K., 2001, pp. 331–55 |
| 19 | De Vaufleury A., Landsnail for ecotoxicological assessment of chemicals and soil contamination – Chap.23 - In Environmental Indicators. R.H. Armon & O Hänninen (Eds). Springer Science+Business Media Dordrecht, 2015. DOI , pp. 345-391 [no rendering defined for element: pub-id ] 10.1007/978-94-017-9499-2_23 |
| 20 | Druart C., Millet M., Scheifler R., Delhomme O., de Vaufleury A., Glyphosate and glufosinate-based herbicides: fate in soil, transfer to and effects on land snails. J. Soils Sediments. 2011, 11 pp. 1373–1384 |
| 21 | Gomot-De Vaufleury A., Coeurdassier M., Normalisation of a new protocol using snails to evaluate the effects of pollutants. 11th Annual Meeting SETAC Europe, Madrid, Spain, 6-10 May 2001 |
| 22 | Gomot A., Contribution à l'étude de la croissance d'escargots du genre Helix: influence de facteurs de l'environnement. Nutrition et composition biochimique. Contrôle neuro-endocrine. Doctorat Sciences de la Vie, n° 398. Université de Besançon, 1994 |
| 23 | Gomot A., Dose-dependent effects of cadmium on the growth of snails in toxicity bioassays. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 1997, 33 pp. 209–216 |
| 24 | Gomot A., Effet des métaux lourds sur le développement des escargots. Utilisation des escargots comme bioindicateurs de pollution par les métaux lourds pour la préservation de la santé de l’homme. Bulletin de l’Académie nationale de médecine de Paris, 1997, 181 , pp. 59-75 |
| 25 | Gomot-de Vaufleury A., Standardised growth toxicity testing (Cu, Zn, Pb and pentachlorophenol) with Helix aspersa.Ecotoxicol. Environ. Saf. 2000, 46 pp. 41–50 |
| 26 | Gomot-de Vaufleury A., Regulation of growth and reproduction. In: The Biology of terrestrial molluscs, (Barker G.M., ed.). C.A.B. International, Wallingford, U.K., 2001, pp. 331–55 |
| 27 | Gomot-de Vaufleury A., Bispo A., Methods for toxicity assessment of contaminated soil by oral or dermal uptake in land snails.1. Sublethal effects on growth. Environ. Sci. Technol. 2000, 34 pp. 1865–1870 |
| 28 | Gomot-de Vaufleury A., Kerhoas I., Effects of cadmium on the reproductive system of the land snail Helix aspersa.Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2000, 64 pp. 434–442 |
| 29 | Gomot-de Vaufleury A., Pihan F., Growing snails used as sentinels to evaluate terrestrial environment contamination by trace elements. Chemosphere. 2000, 40 pp. 275–284 |
| 30 | Gomot-de Vaufleury A., Pihan F., Methods for toxicity assessment of contaminated soil by oral or dermal uptake in land snails: metal bioavailability and bioaccumulation. Environ. Toxicol. Chem. 2002, 21 pp. 820–827 |
| 31 | Gomot A., Gomot L., Boukraa S., Bruckert S., Influence of soil on the growth of the land snail Helix aspersa. An experimental study of the absorption route for the stimulating factors. J. Molluscan Stud. 1989, 55 pp. 1–8 |
| 32 | Gomot L., Deray A., Les escargots. Recherche. 1987, 186 pp. 302–311 |
| 33 | Gimbert F., de Vaufleury A., Douay F., Coeurdassier C., Scheifler R., Badot P.-M., Long-term responses of snails exposed to cadmium-contaminated soils in a partial life-cycle experiment. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2008, 70 pp. 138–146 |
| 34 | Gimbert F., Perrier F., Caire A.L., de Vaufleury A., Mercury toxicity to terrestrial snails in a partial life cycle experiment. Environmental Sciences and Pollution Research. 2016, 23 pp. 3165–3175 |
| 35 | Heim M., Oehlmann J., Schulte-Oehlmann U., Markert B., Entwicklung eines terrestrischen biotests mit Scnecken. In: Ökotoxikologie – ökosystemare Ansätze und Methoden. Oehlman, J. und Markert, B. (Eds). Landsberg: ecomed, 1999 |
| 36 | Heim M., Oehlmann J., Markert B., Use of snails for soil quality assessment. Global Environmental Issues in the 21st Century: Problems, Causes and Solutions, 3rd SETAC World Congress, 21 – 25 May 2000, Brighton, UK |
| 37 | Ismert M., Guillemain C., Oster T., Bagrel D., Phase I and phase II enzyme activities in snail (Helix aspersa): sensitivity to atmospheric contamination by naphthalene. 17th International Symposium On Polycyclic Aromatic Compounds, Bordeaux, France, 2000 |
| 38 | Laskowski R., Hopkin S.P., Effect of Zn, Cu, Pb, and Cd on fitness in snails (Helix aspersa). Ecotoxicol. Environ. Saf. 1996, 34 pp. 59–69 |
| 39 | Ledergerber S., Baur A., Baur B., Growth of juvenile Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) fed on white clover (Trifolium repens L.) grown under ambient or elevated atmospheric CO2. Folia malacologia, 1999, 7, pp. 171-175 |
| 40 | Pauget B., Gimbert F., Coeurdassier M., Scheifler R., De Vaufleury A., Use of chemical methods to assess Cd and Pb bioavailability to the snail Cantareus aspersus: a first attempt taking into account soil characteristics. J. Hazard. Mater. 2011, 192 pp. 1804–1811 |
| 41 | Pauget B., Gimbert F., Scheifler R., Coeurdassier M., De Vaufleury A., Soil parameters are key factors to predict metal bioavailability to snails based on chemical extractant data. Sci. Total Environ. 2012, 431 pp. 413–425 |
| 42 | Pauget B., De Vaufleury A., The SET and ERITME indices: integrative tools for the management of polluted sites. Ecol. Indic. 2015, 53 pp. 206–210 |
| 43 | Rabitsch W.B., Metal accumulation in terrestrial pulmonates at a lead/zinc smelter site in Arnoldstein, Austria. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1996, 56 pp. 734–741 |
| 44 | Russell L.K., Haven de, J.J. and Botts, R.P. Toxic effects of cadmium on the garden snail (Helix aspersa). Bull. Environ. Contam. Toxicol. 1981, 26 pp. 634–640 |
| 45 | Scheifler R., Gomot-de Vaufleury A., Toussaint M.-L., Badot P.-M., Transfer and effects of cadmium in an experimental food chain involving the snail Helix aspersa and the predatory carabid beetle Chrysocarabus splendens.Chemosphere. 2002, 48 pp. 571–579 |
| 46 | Scheifler R., Gomot-de Vaufleury A., Badot P.-M., Transfer of cadmium from plant leaves and vegetable flour to the snail Helix aspersa: bioaccumulation and effects. Ecotoxicol. Environ. Saf. 2002, 53 pp. 148–153 |
| 47 | Scheifler R., Ben Brahim M., Gomot-de Vaufleury A., Carnus J.-M., Badot P.-M., A field method using microcosms to evaluate transfer of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn from sewage sludge amended forest soils to Helix aspersa snails. Environ. Pollut. 2003, 122 pp. 343–350 |
| 48 | Scheifler R., Schwartz C., Echevarria G., Gomot-De Vaufleury A., Badot P.-M., Morel J.-L., “Non available” soil cadmium is bioavailable to snail: evidence from isotopic dilution technique. Environ. Sci. Technol. 2003, 37 pp. 81–86 |
| 49 | Schuytema G.S., Nebeker A.V., Botts R.P., Effects of dietary exposure to forest pesticides on the brown garden snail Helix aspersa Müller. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 1994, 26 pp. 23–28 |
| 50 | Swaileh K.M., Ezzughayyar A., Dose-dependent effects of dietary Pn and Zn on feeding and growth rates of the landsnail Helix engaddensis.Ecotoxicol. Environ. Saf. 2001, 50 pp. 9–14 |
| 51 | Williamson P., Variables affecting body burdens of lead, zinc and cadmium in a roadside population of the snail Cepaea hortensis Müller. Oecologia, 1980, 41 , pp. 1 104-1 113 |
| 52 | De Vaufleury A., Cœurdassier M., Pandard P., Scheifler R., Lovy C., Crini N. et al., How terrestrial snails can be used in risk assessment of soils. Environ. Toxicol. Chem. 2006, 25 (3) pp. 797–806 |
| 53 | ISO/TS 20281, Water quality — Guidance on statistical interpretation of ecotoxicity data |
| 54 | El-Wakil H.B., Attia A.M., Effect of selected insecticides on terrestrial snails Eobania vermiculata (Muller) and Theba pisana (Müller) with respect to some morphological changes in Egypt. J. Environ. Sci. Health B. 1999, 34 pp. 47–60 |
| 55 | Elliot A.C., Pierce B.A., Size, growth rate, and multiple-locus heterozygosity in the land snail (Otala lactea). J. Hered. 1992, 83 pp. 270–274 |
| 56 | National Inventory of Natural Heritage. Museum National d’Histoire Naturelle, available at https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199863/tab/taxo |