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Enregistrement W1811729449 · doi:10.1029/2010gb004008

The effect of vertical and horizontal dilution on fertilized patch experiments

2012· article· en· W1811729449 sur OpenAlexaff
Debby Ianson, Christoph Völker, Ken Denman, Eric Kunze, Nadja Steiner

Notice bibliographique

RevueGlobal Biogeochemical Cycles · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueMarine and coastal ecosystems
Établissements canadiensUniversity of VictoriaFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhytoplanktonIron fertilizationTotal organic carbonEnvironmental scienceCarbon fibersNitrogenNutrientSubarctic climateChemistryEnvironmental chemistryGeologyOceanographyEcologyBiologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A great deal of attention, both negative and positive, has been directed at the potential of large‐scale iron fertilization schemes to sequester carbon by inducing phytoplankton blooms that would, in theory, result in significant export of organic carbon to the deep ocean in high nitrogen ‐ low chlorophyll regions. A suite of iron manipulation or ‘patch’ experiments has been performed over length‐scales of 10s of km. Here, we use a physical‐ecological‐chemical model, with prognostic nitrogen, silica and iron dynamics, to study one of the most successful of these experiments, the Subarctic Ecosystem Response to Iron Enrichment Study (SERIES), focusing on the vertical export of organic material, which is difficult to observe in the field. The implications of large‐scale fertilization, i.e. increasing patch size, are investigated. Our results agree with the general conclusions obtained from the field experiments. Only a modest export of organic carbon occurs (less than 25% of carbon uptake by phytoplankton) at the base of the mixed layer. Furthermore, we show that lateral and vertical supply of silicic acid is necessary to fuel a sustained phytoplankton bloom. Increasing patch size results in less lateral nutrient supply relative to patch area and so a decrease, not only in total production (per unit area), but in the contribution by large phytoplankton due to silica limitation. Most importantly, the export of organic carbon (per unit area) decreases substantially, by nearly an order of magnitude, as scales of 1000 km are approached.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,203
Score d'incertitude au seuil0,327

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,220 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
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

Citations11
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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