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Enregistrement W4284976461 · doi:10.1029/2021jc018215

Impact of Vertical Mixing on Summertime Net Community Production in Canadian Arctic and Subarctic Waters: Insights From In Situ Measurements and Numerical Simulations

2022· article· en· W4284976461 sur OpenAlexafffundabout
Robert Izett, Laura Castro de la Guardia, Melanie Chanona, Paul G. Myers, Stephanie Waterman, Philippe D. Tortell

Notice bibliographique

RevueJournal of Geophysical Research Oceans · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueArctic and Antarctic ice dynamics
Établissements canadiensUniversity of AlbertaUniversity of British ColumbiaUniversity of WinnipegDalhousie University
Organismes subventionnairesArcticNetNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMarine Environmental Observation Prediction and Response NetworkPolar Knowledge Canada
Mots-clésSubarctic climateArcticOceanographyBayHydrographySea iceEnvironmental scienceMeltwaterWater columnNew productionClimatologyAtmospheric sciencesGeologySnowPhytoplanktonNutrientChemistryGeomorphology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract We present ΔO2/Ar‐based estimates of mixed layer net community production (NCP) from three summer cruises in the North American Arctic and Subarctic oceans. Coupling shipboard underway and discrete observations with output from an ocean circulation model, we correct the NCP estimates for vertical mixing fluxes impacting the surface O2 budget. Large positive mixing fluxes, exceeding 100 mmol O2 m−2 d−1, were derived in regions of strong wind‐driven mixing, such as the Labrador Sea (LS), and in the physically‐dynamic Canadian Arctic Archipelago. In contrast, flux corrections were small (<10 mmol O2 m−2 d−1, on average) in the density‐stratified Baffin Bay, where mixing was low, and parts of the well‐mixed Hudson Strait (HS), where vertical O2 gradients were weak. The distribution of corrected NCP was highly heterogenous across the study region, reflecting varying contributions of nutrient supply, freshwater input and sea ice dynamics. Elevated NCP was apparent in the LS, HS, and nearshore regions influenced by glacial meltwater and recent ice retreat. Low NCP and localized net heterotrophy occurred in Baffin Bay, and near strong freshwater and organic matter sources in Hudson Bay and the Queen Maud Gulf. A multiple linear regression model developed using available oceanographic data explained ∼58% of the observed NCP variability. Our work demonstrates the spatially explicit influence of vertical mixing on ΔO2/Ar‐based NCP calculations across varied hydrographic conditions, and presents a novel approach to account for this process. This study contributes new knowledge of biological productivity distributions in under‐sampled, rapidly changing, high‐latitude waters.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,088
Score d'incertitude au seuil0,177

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,001
Bibliométrie0,0000,001
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)0,0010,000

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 Opus0,057
Tête enseignante GPT0,310
Écart entre enseignants0,253 · 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

Citations7
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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