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Enregistrement W3166819225 · doi:10.5194/egusphere-egu21-8940

Dirty sea ice drives higher Mn concentrations in the Canada Basin

2021· article· en· W3166819225 sur OpenAlexaffabout
Birgit Rogalla, Susan E. Allen, Manuel Colombo, Paul G. Myers, Kristin J. Orians

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueArctic and Antarctic ice dynamics
Établissements canadiensUniversity of AlbertaUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeotracesSea iceOceanographyArcticSedimentEnvironmental scienceBiogeochemical cycleArctic ice packArctic sea ice declineGeologySeawaterDrift iceGeomorphologyChemistryEnvironmental chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The rapidly changing conditions of the Arctic sea ice system have cascading impacts on the biogeochemical cycles of the ocean. Sea ice transports sediments, nutrients, trace metals, pollutants, and gases from the extensive continental shelves into the more isolated central basins. However, it is difficult to assess the net contribution of this supply mechanism on nutrients in the surface ocean. In this study, we used Manganese (Mn), a micronutrient and tracer which can integrate source fluctuations in space and time, to understand the net impact of the long range transport of sea ice for Mn. We developed a three-dimensional dissolved Mn model within a subdomain of the 1/12 degree Arctic and Northern Hemispheric Atlantic (ANHA12) configuration of NEMO centred on the Canadian Arctic Archipelago, and evaluated this model with in situ observations from the 2015 Canadian GEOTRACES cruises. The Mn model incorporates parameterizations for the contributions from river discharge, sediment resuspension, atmospheric deposition of aerosols directly to the ocean and via melt from sea ice, release of sediment from sea ice, and reversible scavenging, while the NEMO-TOP engine takes care of the advection and diffusion of the tracers. Simulations with this model from 2002 to 2019 indicate that the majority of external Mn contributed annually to the Canada Basin surface is released by sediment from sea ice, much of which originates from the Siberian shelves. Reduced sea ice longevity in the Siberian shelf regions has been postulated to result in the disruption of the long range transport of sea ice by the transpolar drift. This reduced sea ice supply has the potential to decrease the Canada Basin Mn surface maximum and downstream Mn supply, with implications for other nutrients (such as Fe) contained in ice-rafted sediments as well. These results demonstrate some of the many changes to the biogeochemical supply mechanisms expected in the near-future in the Arctic Ocean and the subpolar seas.

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 enseignants0,026
Score d'incertitude au seuil0,086

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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,191
Écart entre enseignants0,182 · 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

Citations0
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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