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Enregistrement W2223521521 · doi:10.1038/srep16328

Global effects of agriculture on fluvial dissolved organic matter

2015· article· en· W2223521521 sur OpenAlexfundno aff
Daniel Graeber, Iola G. Boëchat, Francisco Encina‐Montoya, Carlos Esse, Jörg Gelbrecht, Guillermo Goyenola, Björn Gücker, Marlen Heinz, Brian Kronvang, Mariana Meerhoff, Jorge Nimptsch, Martin Pusch, Ricky C. S. Silva, Daniel von Schiller, Elke Zwirnmann

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueMarine and coastal ecosystems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUniversidade Federal de São João del-ReiUniversidad Austral de ChileMinisterio de Economía y CompetitividadAgencia Nacional de Investigación e InnovaciónUniversidad de la República UruguayCanadian Institute for Advanced ResearchAarhus Universitet
Mots-clésBiogeochemical cycleEnvironmental scienceFluvialDissolved organic carbonTemperate climateEcosystemOrganic matterBiogeochemistryEcologyAgronomyHydrology (agriculture)Environmental chemistryChemistryBiologyGeologyStructural basin

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Agricultural land covers approximately 40% of Earth's land surface and affects hydromorphological, biogeochemical and ecological characteristics of fluvial networks. In the northern temperate region, agriculture also strongly affects the amount and molecular composition of dissolved organic matter (DOM), which constitutes the main vector of carbon transport from soils to fluvial networks and to the sea, and is involved in a large variety of biogeochemical processes. Here, we provide first evidence about the wider occurrence of agricultural impacts on the concentration and composition of fluvial DOM across climate zones of the northern and southern hemispheres. Both extensive and intensive farming altered fluvial DOM towards a more microbial and less plant-derived composition. Moreover, intensive farming significantly increased dissolved organic nitrogen (DON) concentrations. The DOM composition change and DON concentration increase differed among climate zones and could be related to the intensity of current and historical nitrogen fertilizer use. As a result of agriculture intensification, increased DON concentrations and a more microbial-like DOM composition likely will enhance the reactivity of catchment DOM emissions, thereby fuelling the biogeochemical processing in fluvial networks, and resulting in higher ecosystem productivity and CO2 outgassing.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,056
Score d'incertitude au seuil1,000

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)0,0010,001

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,183
Écart entre enseignants0,178 · 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.

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

Citations102
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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