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Enregistrement W4408446270 · doi:10.5194/egusphere-egu25-296

Global stocks and release pathways of pollutants in peatlands

2025· preprint· en· W4408446270 sur OpenAlexaff
Richard E. Fewster, Graeme T. Swindles, Gareth D. Clay, Emma Shuttleworth, Jennifer M. Galloway, Angela Gallego‐Sala, Thomas J. Kelly, Colin P. R. McCarter, Ellie Purdy, Jim Sloan

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePeatlands and Wetlands Ecology
Établissements canadiensNipissing UniversityGeological Survey of CanadaCarleton University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPeatPollutantEnvironmental scienceChemistryEcologyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Peatlands have been widely recognised as important carbon stores, ecological habitats and natural hydrological buffers. However, comparatively less attention has been given to the role of peatlands as long-term stores of pollutants, particularly toxic metals and metalloids (TMMs). Furthermore, the potential for their release is poorly understood. An improved understanding of TMM distribution and release in peatlands is critical, because climate warming risks increasing their mobilisation, through enhanced decomposition and changes to hydrological processes, with potentially significant implications for natural ecosystems and human health. The PIPES project (Pollutants In Peatlands: from sink to Source) aims to identify global “hot spots” of peatland pollutants and establish likely release mechanisms of currently inert TMMs. We use a unique combination of observational and controlled-experimental approaches to address two research questions: (1) What is the content and distribution of pollutants in global peatlands? and (2) Under what conditions, and through which pathways, are these pollutants most likely to be released? In this presentation, we share early findings from both components of the PIPES project. Firstly, we present our ongoing analysis of the distribution of TMMs in global peatlands, with a primarily focus on spatial patterns identified across our comprehensive network of sites in the UK and Ireland. We quantify the total content of TMMs using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) in peat cores compiled by a network of > 90 international collaborators. Secondly, we present preliminary results from controlled environmental simulations of TMM release in peat monoliths from subarctic Sweden. We explore both pore-water and atmospheric release under scenarios of drought, climate warming and a shallow burn. Our findings provide crucial new insights into the potential fate of pollutants in global peatlands and their implications for human health and natural ecosystems.

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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,030

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 technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,228 · 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
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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