Bering10k区域海洋建模系统(ROMS)模型是一种高分辨率(10公里)的区域海洋模型,在过去十年中,它在研究和管理环境中都用于研究物理环境与东部白令海货架生态系统之间的关系。以前已经对该模型进行了广泛的验证,尤其是专注于底温度,这是一个关键的物理驱动器,塑造了该区域的生态系统动力学。但是,先前对底温度的观察主要仅限于夏季。最新的弹出式浮球的部署能够越冬测量值,现在使我们可以将先前的验证扩展到其他季节。在这里,我们通过将新的弹出式片段中的数据与几个现有温度数据集相结合,从而在时间尺度上表征了东南白令海架上的底温度。然后,我们使用这种数据组合来系统地评估Bering10K ROM模型捕获这些功能的技能,重点是技能指标的空间变异性以及导致这些模式的潜在过程。我们确认该模型在底部温度井中捕获了整个架子的模式,包括平均模式以及季节性和年际变化。然而,还确定了一些潜在改进的领域:模型中低估的表面混合会导致中间和外部架子上的延迟破坏性,模型中内部前部的位置可能会稍微偏移,而在模型中,估计平滑的平滑性会导致较差的代表性差,可能是在货架上脱落的范围,并通过
1标题:海洋沉积铀与钡比作为2更新世底部水氧浓度的潜在定量代理3 4作者:5 Kassandra M. Costa 1; Sune G. Nielsen 1,2; Yi Wang 1,2; Wanyi Lu 1; Sophia K. V. Hines 3; 6 Allison W. Jacobel 4,5; Delia W. Oppo 1 7 8隶属关系:9 1伍兹洞海洋学机构,伍兹孔海洋学机构,伍兹10洞,马萨诸塞州,美国,美国11 2 Nirvana Laboratories,Woods Hole Oceanographic Institution,伍德斯海洋学会,马萨诸塞州伍兹洞,美国马萨诸塞州12 3 3 3 3 3海洋化学和地球化学系美国VT,美国15 5地球,环境和行星科学系,布朗大学,美国RI 16号,美国16号,17 18联系人:19 Kassandra M. Costa; kassandra.costa@whoi.edu 20 21摘要22 23氧气对海洋生态系统至关重要,并且通过呼吸与深海中的碳储存24相关。过去重建氧气浓度受到25个缺乏定量而不是定性代理的限制,但是最近已经开发了几种新的(半)26个定量氧气代理。在这项研究中,我们通过将其标准化为28(BA)来探讨了将大量沉积铀(U)添加到此列表中的27种可能性。首先,在全球尺度上比较了u/ba和底部水氧浓度,使用核心顶部数据库,在大于200 m的水深度中,使用核心顶部数据库进行了比较。35 U/BA的氧气重建通常与先前36个发表的烯酮保存和底栖有孔虫的表面孔隙率记录的氧气相一致。然后,30在较小的空间31量表上,U/BA和底部水氧之间的关系进行了检查:在每个海洋盆地内,在赤道太平洋,32阿拉伯海和西方赤道大西洋的东部区域内。在此区域量表上,次要33对U和BA行为的影响可能在空间上更均匀,经验34分段线性校准得以开发,随后在Downcore Records上进行了测试。也已经确定了U/BA作为氧气代理的效用的几个局限性。代理38仅应在包含39硫酸盐的硫酸盐的最上层间隔中应用,以最大程度地减少稀释岩成岩的成岩作用,并且应监测磷含量的40个潜在影响磷灰石对铀含量的潜在影响。u/ba在平均冰川和冰川间期间与气候42转变期间记录41个氧气浓度更为成功,当时的时间和振幅可能对燃烧和43平滑。对校准的保守误差导致44个区域U/BA的最大效用,其氧气浓度相对较高(例如,> 50 µ mol/kg)和较大的氧45个变异性(±10s µ mol/kg)。即使使用这些注意事项,u/ba也是两个定量的46氧气代理之一,可能能够记录高于50 µ mol/kg的可变性,而另外47个研究在48个努力中对其在不同环境环境中的功能进行了研究,可以在过去的48个努力中重建过去的氧气浓度的整个氧气浓度。
uf 158拥有出色的流动性,即使在大型100x100毫米芯片中,也可以轻松地填充小至10微米的空白。其独特的配方可确保在室温下快速固化,从而大大减少生产时间和能源成本。此外,UF 158ul具有出色的可靠性,为热应力,水分和机械冲击提供了强大的保护,从而确保了长期的设备性能。
欧洲底部捕鱼联盟(EBFA)欢迎卡迪斯专员在海洋保护区(MPAS)内对底部拖网的平衡方法。在最近的讲话1中,专员强调了一项基于科学的战略在平衡生物多样性保护与可持续捕鱼实践之间的重要性。EBFA特别鼓励他专注于量身定制的评估和逐案评估,以确保决策是由证据而不是广泛假设驱动的。这种合理的方法长期以来由EBFA提倡,可以防止在当前和新的环境立法(例如《自然恢复法》》等新的环境立法下封闭捕捞区域。
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米歇拉·德·西蒙妮(Michela de Simone),意大利 - 意大利意大利,意大利,米歇尔(Michela.desimone)ich.desimone8@gmail.com anna di cosmo,naples federico ii,意大利大学,anna.dicosmo@dicosmo@dicosmo@unina@unina.it意大利,ornella.nonnis@isprambiente.it gianluca franceschini,ispra,意大利 - 意大利环境保护与研究所,意大利,gianluca.franceschini@isprambiente.it barbara catalano 0000-0002-9022-5806 Paolo Tomassetti,Ispra-意大利 - 意大利环境保护与研究所,意大利,Paolo.tomassetti@isprambiente.it laura ciaralli ispra,Ispra,意大利 - 意大利 - 意大利 - 意大利环境保护研究所意大利意大利意大利意大利,意大利,eleonoramonfardini94@gmail.com benedetta trabucco,ISPRA-意大利环境保护与研究所,意大利,意大利,benedetta.trabucco@isprambiente.it
科学的底部拖网调查是沿着大陆货架和海洋和海洋的斜坡进行的生态观察计划,这些计划采样了与海底相关的海洋社区。这些调查报告了时空的发生,丰度和/或体重的发生,并有助于渔业管理以及人口和生物多样性研究。底部拖网调查是在世界各地进行的,代表了了解海洋生物地理,宏观生态学和全球变化的独特机会。但是,将这些数据结合在一起以进行跨生态系统分析仍然具有挑战性。在这里,我们提供了一个综合数据集,该数据集由29个公开可获得的底段调查,在18个国家/地区的国家水域进行了标准化和预处理,总共涵盖了2,170个采样的鱼类分类单元,并从1963年至2021年收集了216,548次拖船。我们描述了创建数据集,标志和标准化方法的处理步骤,我们开发了这些方法,以帮助用户使用稳定的区域调查足迹进行时空分析。该数据集的目的是在全球变化的背景下支持研究,海洋保护和管理。
15 17,2 2,0 10 6 KB-017-P20 15 18,0 1,5 13 9 KB-018-P15 15 18,0 2,5 10 5 KB-018-P25 15 19,0 1,5 13 9 KB-019-P15 15 20,0 1,5 13 8 KB-020-P15 15 20,0 2,0 13 8 KB-020-P20 15 21,3 2,0 15 10 KB-021-P20 15 21,3 2,5 15 10 KB-021-P25 20 22,0 1,5 12 7 KB-022-P15 20 22,0 2,0 15 10 KB-022-P20 20 23,0 1,5 12 8 KB-023-P15 20 23,0 2,0 13 7 KB-023-P20 20 25,0 2,0 15 9 KB-025-P20 20 25,0 2,5 15 9 KB-025-P25 20 25,0 3,0 18 12 KB-025-P30 20 25,4 1,5 14 8 KB-025-P15 20 26,9 2,0 17 11 KB-026-P20 20 26,9 2,5 18 11 KB-026-P25 20 26,9 3,0 18 11 KB-026-P30 25 28,0 1,5 15 9 KB-028-P15 25 28,0 2,0 15 8 KB-028-P20 25 28,0 2,5 16 9 KB-028-P25 25 29,0 1,5 17 11 KB-029-P15 25 29,0 2,0 17 10 KB-029-P20 25 30,0 1,5 17 10 KB-030-P15 25 30,0 2,0 18 11 KB-030-P20 25 30,0 2,5 18 11 KB-030-P25 25 30,0 3,0 18 11 KB-030-P30 25 33,7 2,0 20 12 KB-033-P20 25 33,7 2,5 20 12 KB-033-P25 25 33,7 4,0 23 14 KB-033-P40 32 34,0 1,5 14 7 KB-034-P15 32 35,0 1,5 14 6 KB-035-P15 32 35,0 2,0 15 7 KB-035-P20 32 35,0 3,0 15 7 KB-035-P30 32 36,0 2,0 15 7 KB-036-P20 维特沃热诺 09.02.2025 01:25 1/7
氧气通过在呼吸过程中加速电子的转移来帮助生物产生能量。由于呼吸,微生物和海床的土壤动物自然释放二氧化碳。在有许多动物和有机碳的栖息地中,您通常具有海床的总呼吸(动物 +细菌)和高CO 2排放/排放。这种排放量最高,在海底的上层中,氧气大量存在,并且较高的温度加快了溶解的速度。在富含有机物质的细小沉积物中,氧气通常仅穿透表面下的1 mm。没有氧气,某些微生物仍然可以破坏有机碳,但是该过程要慢得多。如果干扰将有机碳暴露于氧气中,它将更快地分解为Co 2。