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Déploiement des échantillonneurs intégratifs passifs POCIS pour la recherche de pesticides dans les eaux de rivière.
National audienceLa Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a fixé des normes de qualité environnementales (NQE) dans les eaux superficielles pour un ensemble de substances chimiques. Jusqu'à présent, le suivi de l'état chimique des masses d'eau est essentiellement basé sur des techniques d'échantillonnage ponctuel suivies par des analyses en laboratoire afin de déterminer les concentrations en polluants. Les niveaux à mesurer sont souvent très faibles et pour certains polluants de l'ordre des ultra traces. Le recours à l'utilisation des échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) permet d'obtenir une mesure intégrée des substances polluantes dans le temps avec un coût acceptable par rapport à des prélèvements ponctuels. Dans le cadre d'une étude financée par l'Agence de l'Eau Seine Normandie, un déploiement en conditions réelles d'échantillonneurs intégratifs passifs (EIP) a été réalisé afin d'effectuer un suivi chimique large dans les fleuves se jetant en Baie des Veys en Normandie. Parmi les EIP déployés dans cette étude, les POCIS PEST ont été utilisés pour la recherche des molécules chimiques organiques hydrophiles (log Kow<3). Les molécules ciblées sont les pesticides, les analyses ont été réalisées en LCQ-Tof et LC-MS/MS et permettent la recherche de 226 molécules. Dans un premier temps, une mise au point et une validation du protocole d'extraction et d'analyse des molécules étudiées ont été réalisées. Un composé de référence et de performance (PRC) DIA d5 a été introduit lors de la fabrication des échantillonneurs afin de suivre les pertes éventuelles. Dans un deuxième temps, un essai de déploiement sur le terrain en accord avec la norme NF EN ISO 5667-23 a été effectué pour deux fleuves côtiers afin d'évaluer la mise en ?uvre selon différentes configurations et pour déterminer les durées optimales d'exposition. Deux campagnes de prélèvements ont ensuite été réalisées en mai (période de traitement avec des pesticides) et en octobre 2016 avec un déploiement complet pour six fleuves du bassin versant de la Baie des Veys. Le projet a démontré la faisabilité du déploiement de ces échantillonneurs. Ces dispositifs ont permis la mise en évidence d'un nombre important de composés : 80 pesticides différents en mai 2016 et 63 molécules en octobre. Cependant, ces résultats sont exprimés en ng/POCIS, et sont plutôt semi-quantitatifs car il est délicat de transposer à des valeurs de concentration dans l'eau. Il serait également nécessaire d'effectuer la mesure précise des débits des cours d'eau pendant la période de suivi
New insights in defining analogy to advance the science of a read-across framework: Starting with Dreissena spp. exposed to psychotropic drugs
International audienceCompounds designed to be biologically active at low doses, such as pharmaceutical compounds, raise environmental concern. Despite the amount of literature already published about their (eco-)toxicity, knowledge gaps still remain about their fate in organisms and their mechanisms and modes of action at these low environmental concentrations. Read-across is a technique for filling knowledge gaps in toxicology information by analogy between well-studied and poorly studied chemicals. This technique assumes that substances which are structurally similar will have reasonably similar physical-chemical properties, behave similarly, and elicit similar biological effects across species if their molecular targets are present. However, predictions can be difficult for aquatic invertebrates, as our knowledge on the existence and the functional roles of drug targets in these organisms is often incomplete. While direct read-across between mammals and aquatic invertebrates may be complicated, the same difficulty may exist between species phylogenetically close, since life history strategies and their ecology may influence species tolerance. The objective of our work is to address this issue on two freshwater bivalves commonly used in ecotoxicology, Dreissena polymorpha and Dreissena rostriformis bugensis. To test this, we expose organisms to different psychoactive compounds at environmentally-relevant concentrations, during 15 and 28 days; and we studied a targeted set of biomarkers, linked to important physiological functions (e.g. neuroendocrine system, energy metabolism and osmoregulation), and bivalve’s ecological role (e.g. filtration and mineral contents). These functions are expected to be disrupted in bivalves according to what we already know for humans or other non-target organisms. Potential differences between males and females are also assessed. In overall, our results showed strong differences in the fate and effects of these compounds to the two species, as well as differential sensitivity between males and females. By testing the impact of several confounding factors on our capacity to read-across between psychoactive compounds and between molluscs, we bring new knowledge to improve the environmental risk assessment of pharmaceuticals