Dissolved iron in the North Atlantic Ocean and Labrador Sea along the GEOVIDE section (GEOTRACES section GA01)
International audience Dissolved Fe (DFe) samples from the GEOVIDE voyage (GEOTRACES GA01, May–June 2014) in the North Atlantic Ocean were analyzed using a seaFAST-pico™ coupled to an Element XR sector field inductively coupled plasma mass spectrometer (SF-ICP-MS) and provided interesting insights i...
Published in: | Biogeosciences |
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HAL CCSD
2020
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LIMITS PHYTOPLANKTON GROWTH DENMARK STRAIT OVERFLOW GREENLAND SPILL JET REYKJANES RIDGE ATMOSPHERIC DEPOSITION IRMINGER SEA MEDITERRANEAN-SEA TAGUS ESTUARY ORGANIC-LIGANDS DUST DEPOSITION ACL [SDV]Life Sciences [q-bio] [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDU.OCEAN]Sciences of the Universe [physics]/Ocean Atmosphere Tonnard, Manon Planquette, Hélène Bowie, Andrew, R. van Der Merwe, Pier Gallinari, Morgane Desprez de Gésincourt, Floriane Germain, Yoan Gourain, Arthur Benetti, Marion Reverdin, Gilles Tréguer, Paul Boutorh, Julia Cheize, Marie Lacan, François Menzel Barraqueta, Jan-Lukas Pereira-Contreira, Leonardo Shelley, Rachel Lherminier, Pascale Sarthou, Géraldine Dissolved iron in the North Atlantic Ocean and Labrador Sea along the GEOVIDE section (GEOTRACES section GA01) |
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LIMITS PHYTOPLANKTON GROWTH DENMARK STRAIT OVERFLOW GREENLAND SPILL JET REYKJANES RIDGE ATMOSPHERIC DEPOSITION IRMINGER SEA MEDITERRANEAN-SEA TAGUS ESTUARY ORGANIC-LIGANDS DUST DEPOSITION ACL [SDV]Life Sciences [q-bio] [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDU.OCEAN]Sciences of the Universe [physics]/Ocean Atmosphere |
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International audience Dissolved Fe (DFe) samples from the GEOVIDE voyage (GEOTRACES GA01, May–June 2014) in the North Atlantic Ocean were analyzed using a seaFAST-pico™ coupled to an Element XR sector field inductively coupled plasma mass spectrometer (SF-ICP-MS) and provided interesting insights into the Fe sources in this area. Overall, DFe concentrations ranged from 0.09±0.01 to 7.8±0.5 nmol L−1. Elevated DFe concentrations were observed above the Iberian, Greenland, and Newfoundland margins likely due to riverine inputs from the Tagus River, meteoric water inputs, and sedimentary inputs. Deep winter convection occurring the previous winter provided iron-to-nitrate ratios sufficient to sustain phytoplankton growth and lead to relatively elevated DFe concentrations within subsurface waters of the Irminger Sea. Increasing DFe concentrations along the flow path of the Labrador Sea Water were attributed to sedimentary inputs from the Newfoundland Margin. Bottom waters from the Irminger Sea displayed high DFe concentrations likely due to the dissolution of Fe-rich particles in the Denmark Strait Overflow Water and the Polar Intermediate Water. Finally, the nepheloid layers located in the different basins and at the Iberian Margin were found to act as either a source or a sink of DFe depending on the nature of particles, with organic particles likely releasing DFe and Mn particle scavenging DFe. |
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Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin (LEMAR) (LEMAR) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)-Université de Brest (UBO)-Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre (ACE-CRC) Institute for Marine and Antarctic Studies Hobart (IMAS) University of Tasmania Hobart, Australia (UTAS) Unité Géosciences Marines (GM) Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) Department of Earth Ocean and Ecological Sciences Liverpool University of Liverpool Institute of Earth Sciences Reykjavik University of Iceland Reykjavik Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN) Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité) Processus et interactions de fine échelle océanique (PROTEO) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) Laboratoire d'études en Géophysique et océanographie spatiales (LEGOS) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Université Toulouse III - Paul Sabatier (UT3) Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) Université de Toulouse (UT)-Université de Toulouse (UT)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Centre National d'Études Spatiales Toulouse (CNES)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Météo-France-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) Department of Earth Sciences Stellenbosch Stellenbosch University Universidade Federal do Rio Grande (FURG) Department of Earth, Ocean and Atmospheric Science Tallahassee (FSU Florida State University Tallahassee (FSU) School of Geography, Earth and Environmental Sciences Plymouth (SoGEES) Plymouth University Laboratoire d'Océanographie Physique et Spatiale (LOPS) Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) CNRS-LEFE-CYBER ANR-13-BS06-0014,GEOVIDE,GEOVIDE, Une étude internationale GEOTRACES le long de la section OVIDE en Atlantique Nord et en Mer du Labrador(2013) ANR-10-LABX-0019,LabexMER,LabexMER Marine Excellence Research: a changing ocean(2010) ANR-12-PDOC-0025,BITMAP,Biodisponibilité du fer et des métaux traces dans les particules marines(2012) |
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Tonnard, Manon Planquette, Hélène Bowie, Andrew, R. van Der Merwe, Pier Gallinari, Morgane Desprez de Gésincourt, Floriane Germain, Yoan Gourain, Arthur Benetti, Marion Reverdin, Gilles Tréguer, Paul Boutorh, Julia Cheize, Marie Lacan, François Menzel Barraqueta, Jan-Lukas Pereira-Contreira, Leonardo Shelley, Rachel Lherminier, Pascale Sarthou, Géraldine |
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CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Antarctic Climate and Ecosystems Cooperative Research Centre (ACE-CRC) Institute for Marine and Antarctic Studies Hobart (IMAS) University of Tasmania Hobart, Australia (UTAS) Unité Géosciences Marines (GM) Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) Department of Earth Ocean and Ecological Sciences Liverpool University of Liverpool Institute of Earth Sciences Reykjavik University of Iceland Reykjavik Laboratoire d'Océanographie et du Climat : Expérimentations et Approches Numériques (LOCEAN) Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)-Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut Pierre-Simon-Laplace (IPSL (FR_636)) École normale supérieure - Paris (ENS-PSL) Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - 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CNRS)-Université de Brest (UBO)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) CNRS-LEFE-CYBER ANR-13-BS06-0014,GEOVIDE,GEOVIDE, Une étude internationale GEOTRACES le long de la section OVIDE en Atlantique Nord et en Mer du Labrador(2013) ANR-10-LABX-0019,LabexMER,LabexMER Marine Excellence Research: a changing ocean(2010) ANR-12-PDOC-0025,BITMAP,Biodisponibilité du fer et des métaux traces dans les particules marines(2012) 2020-02-21 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021/document https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021/file/bg-17-917-2020.pdf https://doi.org/10.5194/bg-17-917-2020 en eng HAL CCSD European Geosciences Union info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.5194/bg-17-917-2020 hal-02511021 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021 https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021/document https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021/file/bg-17-917-2020.pdf doi:10.5194/bg-17-917-2020 WOS: 000516719200003 info:eu-repo/semantics/OpenAccess ISSN: 1726-4170 EISSN: 1726-4189 Biogeosciences https://hal.sorbonne-universite.fr/hal-02511021 Biogeosciences, 2020, 17 (4), pp.917-943. ⟨10.5194/bg-17-917-2020⟩ LIMITS PHYTOPLANKTON GROWTH DENMARK STRAIT OVERFLOW GREENLAND SPILL JET REYKJANES RIDGE ATMOSPHERIC DEPOSITION IRMINGER SEA MEDITERRANEAN-SEA TAGUS ESTUARY ORGANIC-LIGANDS DUST DEPOSITION ACL [SDV]Life Sciences [q-bio] [SDE.BE]Environmental Sciences/Biodiversity and Ecology [SDU.OCEAN]Sciences of the Universe [physics]/Ocean Atmosphere info:eu-repo/semantics/article Journal articles 2020 ftunivbrest https://doi.org/10.5194/bg-17-917-2020 2024-04-17T23:53:48Z International audience Dissolved Fe (DFe) samples from the GEOVIDE voyage (GEOTRACES GA01, May–June 2014) in the North Atlantic Ocean were analyzed using a seaFAST-pico™ coupled to an Element XR sector field inductively coupled plasma mass spectrometer (SF-ICP-MS) and provided interesting insights into the Fe sources in this area. Overall, DFe concentrations ranged from 0.09±0.01 to 7.8±0.5 nmol L−1. Elevated DFe concentrations were observed above the Iberian, Greenland, and Newfoundland margins likely due to riverine inputs from the Tagus River, meteoric water inputs, and sedimentary inputs. Deep winter convection occurring the previous winter provided iron-to-nitrate ratios sufficient to sustain phytoplankton growth and lead to relatively elevated DFe concentrations within subsurface waters of the Irminger Sea. Increasing DFe concentrations along the flow path of the Labrador Sea Water were attributed to sedimentary inputs from the Newfoundland Margin. Bottom waters from the Irminger Sea displayed high DFe concentrations likely due to the dissolution of Fe-rich particles in the Denmark Strait Overflow Water and the Polar Intermediate Water. Finally, the nepheloid layers located in the different basins and at the Iberian Margin were found to act as either a source or a sink of DFe depending on the nature of particles, with organic particles likely releasing DFe and Mn particle scavenging DFe. Article in Journal/Newspaper Denmark Strait Greenland Labrador Sea Newfoundland North Atlantic Université de Bretagne Occidentale: HAL Biogeosciences 17 4 917 943 |