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Enregistrement W1984247359 · doi:10.1007/s11434-012-5490-7

Mercury contamination in aquatic ecosystems under a changing environment: Implications for the Three Gorges Reservoir

2012· article· en· W1984247359 sur OpenAlexafffund
Fei Wang, JinZhong Zhang

Notice bibliographique

RevueChinese Science Bulletin · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMercury impact and mitigation studies
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésBiogeochemical cycleMercury (programming language)Environmental scienceEcosystemAquatic ecosystemBioaccumulationMarine ecosystemBiogeochemistryEcologyEnvironmental chemistryOceanographyChemistryGeologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Mercury is one of the primary contaminants of global concern. As anthropogenic emissions of mercury are gradually placed under control, evidence is emerging that biotic mercury levels in many aquatic ecosystems are increasingly driven by internal biogeochemical processes, especially in ecosystems that have been undergoing dramatic environmental changes. Here we review the unique properties of mercury that are responsible for the exceptional sensitivity of its biogeochemical cycles to changes in climatic, geochemical, biological and ecological processes. We show that, due to rapid climate warming, a shift from sources-driven to processes-driven mercury bioaccumulation is already happening in the Arctic marine ecosystem. We further suggest that such a shift might also be operating in the Three Gorges Reservoir due to changes in these biogeochemical processes induced by the damming. As a result, the effectiveness of mercury emission control is expected to be followed by long delays before ensuing reduction is seen in food-web levels, making it all the more pressing to control and reduce mercury emissions to the reservoir. Long-term monitoring and targeted studies are urgently needed to understand how biotic mercury levels in the reservoir are responding to changes in mercury emissions and in biogeochemical processes.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,041

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,283
Écart entre enseignants0,257 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations37
Publié2012
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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