Temporal Trends of Contaminants in the Eggs of Two Aquatic Bird Species Collected from the St. Lawrence (1969-ongoing).
Environment and Climate Change Canada (ECCC) has been monitoring levels of persistent organic pollutants and heavy metals in seabird eggs collected from the St. Lawrence River and Gulf of St. Lawrence, Canada, since the end of 1960s. Two sentinel species were selected to monitor aquatic ecosystem health and contamination based on their elevated position in the food web and relatively limited feeding range; the northern gannet (Morus bassanus) and the great blue heron (Ardea herodias) (Champoux et al., 2002; 2006; 2010; 2015; 2016 – available in supplemental information section *).
Current avian monitoring is completed as part of the St. Lawrence Action Plan (2011-2026), a Canada-Quebec agreement that aims to conserve, restore, protect, and enhance the St. Lawrence (https://planstlaurent.qc.ca/en.html). Pollutants monitored include legacy organochlorine pesticides (e.g. DDT, dieldrin, and mirex), polychlorinated biphenyls (PCBs), brominated flame retardants (e.g. polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and hexabromocyclododecane), dioxins and furans, and metals (mercury and selenium). Some of these compounds are now regulated under various national (the Canadian Environmental Protection Act https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/) and international conventions; for example, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (https://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/), the United Nations Economic Commission for Europe Long-range Transboundary Air Pollution Protocols (https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html), and the Minamata Convention on Mercury (https://www.mercuryconvention.org/).
Freshly laid eggs were collected at Bonaventure Island, home to a large colony comprised of approximately 120,000 northern gannets, situated off the coast of the Gaspé Peninsula. Great blue heron eggs were sampled from over 30 colonies spanning the length of the St. Lawrence from Cornwall, ON to the Gulf (see attached map files for gannet and heron sampling locations*). Eggs were further processed either individually or as a single pool for chemical analyses, and archived in the National Wildlife Specimen Bank at the National Wildlife Research Centre (Ottawa, ON).
Overall, levels of organochlorines, PCBs, and mercury in gannet eggs have declined through time, and those levels that were still detected, were well below the threshold levels for adverse effects on reproduction and embryo development (Champoux et al., 2015). Similarly, levels of brominated flame retardants, dioxins and furans in gannet eggs also appear to be decreasing over time (Champoux et al., 2016). Levels of organochlorines, PCBs, mercury and brominated flame retardants declined in great blue heron eggs in most regions along the St. Lawrence River (Champoux et al., 2002; 2006; 2010; Champoux and Boily in preparation). Levels of contaminants in heron eggs are below threshold levels known to cause adverse effects in wildlife, however, the presence of anthropogenic contaminants at low levels may still constitute a risk for wildlife health when the cumulative effects of other environmental stressors like climate change, food availability, disturbance and habitat loss are accounted for (Champoux et al., 2002).
In addition to measuring contaminants, naturally-occurring stable isotopes of nitrogen (N15/N14 or delta 15N) and carbon (C13/C12 or delta 13C) were also measured in eggs of both species to verify whether shifts in trophic position and foraging area, respectively, could influence levels and trends of contaminants measured in eggs (Champoux et al., 2015). To date, in gannet eggs, no temporal trends have been observed, however both positive and negative temporal trends were observed in delta 15N delta 13C ratios in heron eggs, in various sections of the River (Champoux and Boily in preparation). Stable isotopes will continue to be monitored in tandem with egg contaminants monitoring.
Supplemental Information
St. Lawrence Action Plan 2011-2026: https://planstlaurent.qc.ca/en.html
Canadian Environmental Protection Act: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry.html
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: https://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/
United Nations Economic Commission for Europe Long-range Transboundary Air Pollution Protocols: https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html
Minamata Convention on Mercury: https://minamataconvention.org/en
Champoux, L., Rodrigue, J., Desgranges, J-L., Trudeau, S., Hontela, A., Boily, M., Spear, P. 2002. Assessment of contamination and biomarker responses in two species of herons on the st. Lawrence river. Environ. Monit. Assess. 79,193-215.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12413303
Champoux, L., Rodrigue, J., Trudeau, S., Boily, M.H., Spear, P.A., Hontela, A. 2006. Contamination and biomarkers in the great blue heron, an indicator of the state of the st. Lawrence river. Ecotoxicology 15,83-96.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16400530
Champoux, L., Moisey, J., Muir, D.C.G. 2010. Polybrominated diphenyl ethers, toxaphenes, and other halogenated organic pollutants in great blue heron eggs. Environ. Toxicol. Chem. 29(2), 243-249.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20821441
Champoux, L., Rail, J-F., Lavoie, R.A., Hobson, K.A. 2015. Temporal trends of mercury, organochlorines and PCBs in northern gannet (Morus bassanus) eggs from Bonaventure Island, Gulf of St. Lawrence, 1969-2009. Environ. Pollut. 197, 13-20.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749114004618
Champoux, L., Rail, J-F., Lavoie, R.A. 2017. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and flame retardants in Northern gannet (Morus bassanus) eggs from Bonaventure Island, Gulf of St. Lawrence, 1994-2014. Environ. Pollut. 222, 600-608
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116313458
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Great Blue Heron PCBs_Grand Héron BPCs.csvCSV
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Great Blue Heron PCDDs and PCDFs_Grand Héron...CSV
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Great Blue Heron stable isotopes_Grand Héron...CSV
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Great Blue Heron Total Hg_Grand Héron Total de Hg.csvCSV
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Great Blue Heron Toxaphenes_Grand Héron Toxaphènes.csvCSV
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Northern Gannet Brominated Flame...CSV
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Northern Gannet Metals_Fou de Bassan Métaux.csvCSV
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Northern Gannet Non-ortho PCBs_Fou de Bassan...CSV
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Northern Gannet Organochlorines_Fou de Bassan...CSV
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Northern Gannet PCBs_Fou de Bassan BPCs.csvCSV
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Northern Gannet PCDDs and PCDFs_Fou de Bassan...CSV
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Northern Gannet stable isotopes_Fou de Bassan...CSV
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Informations supplémentaires
| Champ | Valeur |
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| Dernière mise à jour | octobre 20, 2025, 02:50 (TU) |
| Créé | octobre 20, 2025, 02:50 (TU) |
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Domaine / Sujet
Domaine ou sujet du jeu de données catalogué.
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Titre
Titre du jeu de données.
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Temporal Trends of Contaminants in the Eggs of Two Aquatic Bird Species Collected from the St. Lawrence (1969-ongoing). |
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Description
Une description du jeu de données.
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Environment and Climate Change Canada (ECCC) has been monitoring levels of persistent organic pollutants and heavy metals in seabird eggs collected from the St. Lawrence River and Gulf of St. Lawrence, Canada, since the end of 1960s. Two sentinel species were selected to monitor aquatic ecosystem health and contamination based on their elevated position in the food web and relatively limited feeding range; the northern gannet (Morus bassanus) and the great blue heron (Ardea herodias) (Champoux et al., 2002; 2006; 2010; 2015; 2016 – available in supplemental information section *). Current avian monitoring is completed as part of the St. Lawrence Action Plan (2011-2026), a Canada-Quebec agreement that aims to conserve, restore, protect, and enhance the St. Lawrence (https://planstlaurent.qc.ca/en.html). Pollutants monitored include legacy organochlorine pesticides (e.g. DDT, dieldrin, and mirex), polychlorinated biphenyls (PCBs), brominated flame retardants (e.g. polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and hexabromocyclododecane), dioxins and furans, and metals (mercury and selenium). Some of these compounds are now regulated under various national (the Canadian Environmental Protection Act https://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/) and international conventions; for example, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (https://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/), the United Nations Economic Commission for Europe Long-range Transboundary Air Pollution Protocols (https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html), and the Minamata Convention on Mercury (https://www.mercuryconvention.org/). Freshly laid eggs were collected at Bonaventure Island, home to a large colony comprised of approximately 120,000 northern gannets, situated off the coast of the Gaspé Peninsula. Great blue heron eggs were sampled from over 30 colonies spanning the length of the St. Lawrence from Cornwall, ON to the Gulf (see attached map files for gannet and heron sampling locations*). Eggs were further processed either individually or as a single pool for chemical analyses, and archived in the National Wildlife Specimen Bank at the National Wildlife Research Centre (Ottawa, ON). Overall, levels of organochlorines, PCBs, and mercury in gannet eggs have declined through time, and those levels that were still detected, were well below the threshold levels for adverse effects on reproduction and embryo development (Champoux et al., 2015). Similarly, levels of brominated flame retardants, dioxins and furans in gannet eggs also appear to be decreasing over time (Champoux et al., 2016). Levels of organochlorines, PCBs, mercury and brominated flame retardants declined in great blue heron eggs in most regions along the St. Lawrence River (Champoux et al., 2002; 2006; 2010; Champoux and Boily in preparation). Levels of contaminants in heron eggs are below threshold levels known to cause adverse effects in wildlife, however, the presence of anthropogenic contaminants at low levels may still constitute a risk for wildlife health when the cumulative effects of other environmental stressors like climate change, food availability, disturbance and habitat loss are accounted for (Champoux et al., 2002). In addition to measuring contaminants, naturally-occurring stable isotopes of nitrogen (N15/N14 or delta 15N) and carbon (C13/C12 or delta 13C) were also measured in eggs of both species to verify whether shifts in trophic position and foraging area, respectively, could influence levels and trends of contaminants measured in eggs (Champoux et al., 2015). To date, in gannet eggs, no temporal trends have been observed, however both positive and negative temporal trends were observed in delta 15N delta 13C ratios in heron eggs, in various sections of the River (Champoux and Boily in preparation). Stable isotopes will continue to be monitored in tandem with egg contaminants monitoring. Supplemental Information St. Lawrence Action Plan 2011-2026: https://planstlaurent.qc.ca/en.html Canadian Environmental Protection Act: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry.html Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: https://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/ United Nations Economic Commission for Europe Long-range Transboundary Air Pollution Protocols: https://www.unece.org/env/treaties/welcome.html Minamata Convention on Mercury: https://minamataconvention.org/en Champoux, L., Rodrigue, J., Desgranges, J-L., Trudeau, S., Hontela, A., Boily, M., Spear, P. 2002. Assessment of contamination and biomarker responses in two species of herons on the st. Lawrence river. Environ. Monit. Assess. 79,193-215. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12413303 Champoux, L., Rodrigue, J., Trudeau, S., Boily, M.H., Spear, P.A., Hontela, A. 2006. Contamination and biomarkers in the great blue heron, an indicator of the state of the st. Lawrence river. Ecotoxicology 15,83-96. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16400530 Champoux, L., Moisey, J., Muir, D.C.G. 2010. Polybrominated diphenyl ethers, toxaphenes, and other halogenated organic pollutants in great blue heron eggs. Environ. Toxicol. Chem. 29(2), 243-249. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20821441 Champoux, L., Rail, J-F., Lavoie, R.A., Hobson, K.A. 2015. Temporal trends of mercury, organochlorines and PCBs in northern gannet (Morus bassanus) eggs from Bonaventure Island, Gulf of St. Lawrence, 1969-2009. Environ. Pollut. 197, 13-20. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749114004618 Champoux, L., Rail, J-F., Lavoie, R.A. 2017. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and flame retardants in Northern gannet (Morus bassanus) eggs from Bonaventure Island, Gulf of St. Lawrence, 1994-2014. Environ. Pollut. 222, 600-608 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749116313458 |
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Étiquettes / Mots-clés
Mots-clés/étiquettes catégorisant le jeu de données.
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Format (CSV, XLS, TXT, PDF, etc.)
Format de fichier du jeu de données.
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Taille du jeu de données
Taille du jeu de données en mégaoctets.
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Identifiant des métadonnées
Identifiant des métadonnées — peut être utilisé comme identifiant unique pour l’entrée du catalogue.
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Date de publication
Date de publication du jeu de données.
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2016-07-07 |
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Période temporelle des données (date de début)
Date de début des données dans le jeu de données.
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Période temporelle des données (date de fin)
Date de fin des données temporelles du jeu de données.
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Zone géospatiale couverte
Région spatiale ou lieu nommé couvert par le jeu de données.
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Catégorie d’accès
Type d’accès accordé pour le jeu de données (ouvert, restreint, service, etc.).
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Licence
Licence utilisée pour accéder au jeu de données.
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Open Government Licence - Canada |
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Restrictions d’utilisation
Restrictions d’utilisation des données.
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Emplacement
Emplacement du jeu de données.
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https://open.canada.ca/data/en/dataset/c83d4169-d7f1-49a5-8414-874e51320e3d |
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Service de données
Service de données pour accéder à un jeu de données.
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Propriétaire
Propriétaire du jeu de données.
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Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canada |
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Point de contact
Qui contacter concernant l’accès ?
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Government of Canada; Environment and Climate Change Canada, 1-800-668-6767, [email protected] |
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Courriel du point de contact
Courriel à utiliser pour l’accès ?
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Éditeur
Éditeur du jeu de données.
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Courriel de l’éditeur
Adresse courriel de l’éditeur.
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[email protected] |
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Auteur
Auteur du jeu de données.
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Courriel de l'auteur
Adresse courriel de l’auteur.
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Date d’accès
Date à laquelle les données et métadonnées ont été consultées.
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Identifiant
Identifiant unique du jeu de données.
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Langue
Langue(s) du jeu de données
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Lien vers la description du jeu de données
Une URL vers un document externe décrivant le jeu de données.
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Identifiant persistant
Les données sont identifiées par un identifiant persistant.
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Identifiant globalement unique
Les données sont identifiées par un identifiant persistant et globalement unique.
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Contient des données sur des individus
Le jeu de données contient-il des données sur des individus ?
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Contient des données identifiables sur des individus
Le jeu de données contient-il des données identifiables sur des individus ?
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Contient des données autochtones
Le jeu de données contient-il des données sur des communautés autochtones ?
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Type de portail
Type de plateforme du portail source.
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Version
Version du jeu de données
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None |
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Source
Source du jeu de données.
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None |
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Notes de version
Notes de version à propos du jeu de données.
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Est une version d’un autre jeu de données
Lien vers le jeu de données dont celui-ci est une version.
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Autres versions
Lien vers les jeux de données qui en sont des versions.
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Texte de provenance
Texte de provenance des données.
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URL de provenance
URL de provenance des données.
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Résolution temporelle
Décrit la granularité des données temporelles dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale en mètres
Décrit la granularité (en mètres) des données géospatiales dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale (par régions)
Décrit la granularité (par régions) des données géospatiales dans le jeu de données.
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| Champ | Valeur |
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Permission de la communauté autochtone
Qui détient la permission de la communauté autochtone. Qui contacter pour l’accès à un jeu de données concernant des communautés autochtones.
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Permission communautaire
Permission communautaire (qui a accordé la permission).
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Les communautés autochtones concernées par le jeu de données
Communautés autochtones dont sont issues les données.
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| Champ | Valeur |
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Nombre de lignes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de lignes.
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Nombre de colonnes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de colonnes uniques.
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Nombre de cellules de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de cellules contenant des données.
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Nombre de relations de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de triplets.
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Nombre d’entités
Pour un jeu de données RDF, nombre total d’entités.
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Nombre de propriétés de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de propriétés uniques utilisées par les triplets.
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Qualité des données
Décrit la qualité des données du jeu de données.
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Métrique de qualité des données
Une métrique utilisée pour mesurer la qualité des données, telle que les valeurs manquantes ou les formats invalides.
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