Het mariene onderzoek binnen het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN) vindt plaats binnen de eenheid Biosfeer Impactstudies en is gericht op mariene radio-ecologie, met belangrijke bijdragen aan de modellering van de effecten van het nucleaire ongeval van Fukushima (maar ook bv. de beoordeling van de toekomstige waterlozingen van Fukushima en de verspreiding en impact van lozingen uit Sellafield). Mariene radio-ecologie is traditioneel gericht op de overdracht en de impact van radionucliden in mariene biota. Een van onze medewerkers (J. Vives i Batlle) maakt deel uit van de Belgische delegatie van het UNSCEAR-team dat de eerste internationale beoordeling heeft uitgevoerd van de impact van accidentele lozingen van het Fukushima-ongeval op het mariene milieu. Vives i Battle neemt deel aan de activiteiten van de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming (ICRP) op het gebied van biotadosimetrie en werkt mee aan het project MEREIA van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) dat de impact van straling op populaties van niet-menselijke biota in een Noorse fjord modelleert. SCK CEN werkt ook samen met het Centrum voor Radioactiviteit in het Milieu (CERAD) aan modelstudies over de speciatie van radionucliden en de overdracht naar vissen in Noorse fjorden. De voornaamste onderzoeksinteresses liggen dus bij het meten van de overdracht van radionucliden uit het milieu naar levende organismen en het beoordelen van de radiologische effecten, met enkele tientallen belangrijke publicaties over dit onderwerp. Daarnaast kan de groep LRM (low-level radioactiviteitsmetingen) zich bezighouden met radiometrische analyse. LRM is lid van het ALMERA-netwerk van het IAEA en draagt via het Belgisch Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bij tot de bepaling van radioactieve stoffen in de Noordzee in het kader van het OSPAR-verdrag. De deskundigengroep NST (Nuclear Science and Technology Studies) kan zich bezighouden met de maatschappelijke aspecten van marien onderzoek (bijvoorbeeld naar aanleiding van besmetting van het mariene milieu).
|
Standaard naam: Belgian Nuclear Research Centre
Deelinstituten (2)
- Belgian Nuclear Research Centre; Molecular and Cellular Biology (MCB), meer
- Studiecentrum voor Kernenergie; Instituut voor Milieu, Gezondheid en Veiligheid (EHS), meer
Adres: Boeretang 200
2400 Mol België
| | Tel.: +32-(0)14-33 21 11
E-mail:
|
| |
Type: Wetenschappelijk
|
1 Directeur: Hoofd van de onderzoeksgroep/afdeling 2 Mariene onderzoeker: Is werkzaam in deze groep en treedt op als (co)auteur in minstens één mariene publicatie in de laatste 5 jaar. 3 Gespecialiseerd personeel: Levert administratieve of technische ondersteuning aan het zeewetenschappelijk onderzoek.
( 21 peer reviewed ) opsplitsen filter
- de With, G.; Vives i Batlle, J.; Bezhenar, R.; Maderich, V.; Pérez, F.F.; Tacu, A. (2023). Comparison of methods for the radiological impact assessment of aquatic releases to the waters in the low countries. J. Environ. Radioactivity 270: 107271. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2023.107271, meer
- Vives i Batlle, J. (2022). The potential impact of marine discharges from Fukushima 10 years after the accident. Integr. Environ. Assess. Manag. 18(6): 1530-1538. https://dx.doi.org/10.1002/ieam.4592, meer
- Beerten, K.; Meylemans, E.; Kasse, C.; Mestdagh, T.; Van Rooij, D.; Bastiaens, J. (2021). Networks of unusually large fossil periglacial polygons, Campine area, northern Belgium. Geomorphology (Amst.) 377: 107582. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107582, meer
- Durce, D.; Salah, S.; Wang, L.; Maes, N. (2020). Complexation of Sn with Boom Clay natural organic matter under nuclear waste repository conditions. Appl. Geochem. 123: 104775. https://hdl.handle.net/10.1016/j.apgeochem.2020.104775, meer
- Hoving, A.L.; Sander, M.; Frederickx, L.; Dugulan, A.I.; Bruggeman, C.; Behrends, T. (2020). What does mediated electrochemistry reveal about regional differences in the redox properties of Boom Clay? Appl. Geochem. 120: 104681. https://hdl.handle.net/10.1016/j.apgeochem.2020.104681, meer
- Vandenberghe, N.; Wouters, L.; Scheltz, M.; Beerten, K.; Berwouts, I.; Vos, K.; Houthuys, R.; Deckers, J.; Louwye, S.; Laga, P.; Verhaegen, J.; Adriaens, R.; Dusar, M. (2020). The Kasterlee Formation and its relation with the Diest and Mol Formations in the Belgian Campine. Geol. Belg. 23(3-4): 265-287. https://hdl.handle.net/10.20341/gb.2020.014, meer
- Vanhoudt, N.; Vandenhove, H.; Leys, N.; Janssen, P. (2018). Potential of higher plants, algae, and cyanobacteria for remediation of radioactively contaminated waters. Chemosphere 207: 239-254. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.05.034, meer
- Vives i Batlle, J.; Aoyama, M.; Bradshaw, C.; Brown, J.; Buesseler, K.O.; Casacuberta, N.; Christl, M.; Duffa, C.; Impens, N.R.E.N.; Iosjpe, M.; Masque, P.; Nishikawa, J. (2018). Marine radioecology after the Fukushima Dai-ichi nuclear accident: Are we better positioned to understand the impact of radionuclides in marine ecosystems? Sci. Total Environ. 618: 80-92. https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.005, meer
- Props, R.; Kerckhof, F.-M.; Rubbens, P.; De Vrieze, J.; Hernandez Sanabria, E.; Waegeman, W.; Monsieurs, P.; Hammes, F.; Boon, N. (2017). Absolute quantification of microbial taxon abundances. ISME J. 11(2): 584-587. https://dx.doi.org/10.1038/ismej.2016.117, meer
- Props, R.; Monsieurs, P.; Mysara, M.; Clement, L.; Boon, N. (2016). Measuring the biodiversity of microbial communities by flow cytometry. Methods Ecol. Evol. 7(11): 1376-1385. https://dx.doi.org/10.1111/2041-210x.12607, meer
- Vives i Batlle, J. (2016). Dynamic modelling of radionuclide uptake by marine biota: application to the Fukushima nuclear power plant accident. J. Environ. Radioactivity 151(Part 2): 502-511. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2015.02.023, meer
- Vives i Batlle, J. (2016). Impact of the Fukushima accident on marine biota, five years later. Integr. Environ. Assess. Manag. 12(4): 654-658. https://dx.doi.org/10.1002/ieam.1825, meer
- Vives i Batlle, J.; Beresford, N.; Beaugelin-Seiller, K.; Bezhenar, R.; Brown, J.; Cheng, J.; Cujic, M.; Dragovic, S.; Duffa, C.; Fievet, B.; Hosseini, A.; Jung, K.; Kamboj, S.; Keum, D.; Kryshev, A.; LePoire, D.; Maderich, V.; Min, B.; Perianez, R.; Sazykina, T.; Suh, K.; Yu, C.; Wang, C.; Heling, R. (2016). Inter-comparison of dynamic models for radionuclide transfer to marine biota in a Fukushima accident scenario. J. Environ. Radioactivity 153: 31-50. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2015.12.006, meer
- Beresford, N.; Beaugelin-Seiller, K.; Burgos, J.; Cujic, M.; Fesenko, S.; Kryshev, A.; Pachal, N.; Real, A.; Su, B.; Tagami, K.; Vives i Batlle, J.; Vives-Lynch, S.; Wells, C.; Wood, M. (2015). Radionuclide biological half-life values for terrestrial and aquatic wildlife. J. Environ. Radioactivity 150: 270-276. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2015.08.018, meer
- Vives i Batlle, J.; Aono, T; Brown, E; Hosseini, A; Gamier-Laplace, J; Sazykina, T; Steenhuisen, F; Strand, P (2014). The impact of the Fukushima nuclear accident on marine biota: retrospective assessment of the first year and perspectives. Sci. Total Environ. 487: 143-153. dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.03.137, meer
- Howard, B.J.; Beresford, N.A.; Copplestone, D.; Telleria, D.; Proehl, G.; Fesenko, S.; Jeffree, R.A.; Yankovich, T.L.; Brown, J.E.; Higley, K.; Johansen, M.P.; Mulye, H.; Vandenhove, H.; Gashchak, S.; Wood, M.D.; Takata, H.; Andersson, P.; Dale, P.; Ryan, J.; Bollhofer, A.; Doering, C.; Barnett, C.L.; Wells, C. (2013). The IAEA handbook on radionuclide transfer to wildlife. J. Environ. Radioactivity 121: 55-74. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.01.027, meer
- Rogiers, B.; Beerten, K.; Smeekens, T.; Mallants, D.; Gedeon, M.; Huysmans, M.; Batelaan, O.; Dassargues, A. (2013). Derivation of flow and transport parameters from outcropping sediments of the Neogene aquifer, Belgium. Geol. Belg. 16(3): 129-147, meer
- Tracy, B.; Carini, F.; Barabash, S.; Berkovskyy, V.; Brittain, J.; Chouhan, S.; Eleftheriou, G.; Iosjpe, M.; Monte, L.; Psaltaki, M.; Shen, J.; Tschiersch, J.; Turcanu, C. (2013). The sensitivity of different environments to radioactive contamination. J. Environ. Radioactivity 122: 1-8. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2013.02.015, meer
- Di Maria, S.; Ottolini, M.; Malambu Mbala, E.; Sarotto, M.; Castelliti, D. (2012). Neutronic characterization and decay heat calculations in the in-vessel fuel storage facilities for MYRRHA/FASTEF. Energy Convers. Mgmt. 64: 522-529. https://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2012.05.001, meer
- Liu, J.; Yang, J.-B.; Ruan, D.; Martinez, L.; Wang, J. (2008). Self-tuning of fuzzy belief rule bases for engineering system safety analysis. Annals of Operations Research 163(1): 143-168. https://dx.doi.org/10.1007/s10479-008-0327-0, meer
- Van den haute, P.; Frechen, M.; Buylaert, J.-P.; Vandenberghe, D.; De Corte, F. (2003). The last interglacial palaeosol in the Belgian loess belt: TL age record. Quat. Sci. Rev. 22(10-13): 985-990. https://dx.doi.org/10.1016/s0277-3791(03)00023-4, meer
- Devriese, L.I.; De Buyser, S.; Catarino, A.I.; Moulaert, I.; Dhondt, C.A.L.; Meneses, C.; Rondelez, J.; Nitschke, T.; Everaert, G.; Roelofsen, F.; Fierens, N.; van Welij, D.; Monballieu, J.; Decrop, B.; Koutrouveli, T.; Wang, L.; Breugem, A.; Stellamanse, G.; Amara, R.; Doyen, P.; Depoorter, M.; Maelfait, H. (2024). TREASURE – Living Lab Nieuwpoort. Blueprint and Roadmap. 2.0. Flanders Marine Institute: Ostend. 53 pp. https://dx.doi.org/10.48470/91, meer
- Moudud, H. (2022). In situ methods for high resolution mapping of radioactive soil contamination. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel: [s.l.]. XXIV, 202 pp., meer
- Beerten, K.; De Craen, M.; Leterme, B. (2014). Long-term evolution of the surface environment of the Campine area, northeastern Belgium: first assessment. Geol. Soc. Lond. Spec. publ. 400: 33-51. dx.doi.org/10.1144/SP400.23, meer
|
- Michaud L, Lo Giudice A, Mysara M, Monsieurs P, Raffa C, Leys N, Almafitano S, Van Houdt R (2019): Bacteria (16S ssu rRNA) in an Antarctic snow sample. v1.2. SCAR - Microbial Antarctic Resource System. Dataset/Metadata. https://ipt.biodiversity.aq/resource?r=bacteria_antarctic_snow&v=1.2, meer
|
|