Phosphorus Dynamics and Availability in the Nearshore of Eastern Lake Erie: Insights From Oxygen Isotope Ratios of Phosphate
Blooms of filamentous benthic algae that plagued Lake Erie in the 1950s through 1970s were largely reduced through reductions of phosphorus (P) loading from point sources. Since the mid-1990s, these blooms have returned despite a period of relatively stable external P inputs. While increased loadings of dissolved P have been causally linked to cyanobacterial blooms in some parts of the lake, the impacts of ecosystem changes such as the effect of invasive species on nutrient cycling and availability have not been fully elucidated, leading to uncertainty as to the effectiveness of additional non-point P management actions. Here we use the oxygen isotope ratios (δ18OP) of phosphate in concert with measures of water quality along the northern shore of the east basin of Lake Erie to identify sources and pathways of P cycling and infer potential importance in relation to annual blooms of Cladophora that foul the shorelines of eastern Lake Erie. δ18OP data indicate that potential external source signatures are rapidly overprinted by biological cycling of P by the plankton community and that much of the available phosphate in the nearshore waters is derived from hydrolysis of dissolved organic P compounds. Near the dreissenid-colonized lake bed, δ18OP was persistently and significantly enriched in 18O relative to δ18OP measured in surface waters and was similar to δ18OP of phosphate excreted by dreissenid mussels in incubations. These results implicate dreissenid mussels as key agents in nearshore P cycling and highlight the importance of considering ecosystem changes in the development of nutrient management strategies designed to ameliorate symptoms of eutrophication.
For more information and data please visit:https://open.canada.ca/data/en/dataset/4497ebe5-f45e-4b13-9e98-e9edd016fc66
Supplemental Information
Phosphorus is the primary nutrient which can cause excessive algal growth in freshwater. In the 1960’s and 70’s excessive nuisance algae, primarily Cladophora, washed up on beaches around the Great Lakes leaving large odiferous piles unaesthetically pleasing to Canadians seeking recreational activities at nearby Great Lake beaches. The first signing of the Great Lakes Water Quality Agreement established a commitment between the US and Canada to address water quality concerns including nuisance algae. One of the primary outcomes of the Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA) was the limiting of phosphorus inputs into the Great Lakes primarily from detergents and thereby decreasing the biomass of Cladophora in the great lakes. However, in the mid-1990s resurgence in Cladophora biomass occurred as well as toxic cyanobacteria blooms. The Great Lakes Nutrient Initiative (GLNI) provides funding to address the complexities of recurring toxic and nuisance algal blooms in the Great Lakes specifically Lake Erie.
For more information please visit: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/sustainable-development/strategic-environmental-assessment/public-statements/great-lakes-nutrient-initiative.html
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Informations supplémentaires
| Champ | Valeur |
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| Dernière mise à jour | octobre 20, 2025, 03:54 (TU) |
| Créé | octobre 20, 2025, 03:54 (TU) |
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Domaine / Sujet
Domaine ou sujet du jeu de données catalogué.
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Titre
Titre du jeu de données.
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Phosphorus Dynamics and Availability in the Nearshore of Eastern Lake Erie: Insights From Oxygen Isotope Ratios of Phosphate |
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Description
Une description du jeu de données.
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Blooms of filamentous benthic algae that plagued Lake Erie in the 1950s through 1970s were largely reduced through reductions of phosphorus (P) loading from point sources. Since the mid-1990s, these blooms have returned despite a period of relatively stable external P inputs. While increased loadings of dissolved P have been causally linked to cyanobacterial blooms in some parts of the lake, the impacts of ecosystem changes such as the effect of invasive species on nutrient cycling and availability have not been fully elucidated, leading to uncertainty as to the effectiveness of additional non-point P management actions. Here we use the oxygen isotope ratios (δ18OP) of phosphate in concert with measures of water quality along the northern shore of the east basin of Lake Erie to identify sources and pathways of P cycling and infer potential importance in relation to annual blooms of Cladophora that foul the shorelines of eastern Lake Erie. δ18OP data indicate that potential external source signatures are rapidly overprinted by biological cycling of P by the plankton community and that much of the available phosphate in the nearshore waters is derived from hydrolysis of dissolved organic P compounds. Near the dreissenid-colonized lake bed, δ18OP was persistently and significantly enriched in 18O relative to δ18OP measured in surface waters and was similar to δ18OP of phosphate excreted by dreissenid mussels in incubations. These results implicate dreissenid mussels as key agents in nearshore P cycling and highlight the importance of considering ecosystem changes in the development of nutrient management strategies designed to ameliorate symptoms of eutrophication. For more information and data please visit:https://open.canada.ca/data/en/dataset/4497ebe5-f45e-4b13-9e98-e9edd016fc66 Supplemental Information Phosphorus is the primary nutrient which can cause excessive algal growth in freshwater. In the 1960’s and 70’s excessive nuisance algae, primarily Cladophora, washed up on beaches around the Great Lakes leaving large odiferous piles unaesthetically pleasing to Canadians seeking recreational activities at nearby Great Lake beaches. The first signing of the Great Lakes Water Quality Agreement established a commitment between the US and Canada to address water quality concerns including nuisance algae. One of the primary outcomes of the Great Lakes Water Quality Agreement (GLWQA) was the limiting of phosphorus inputs into the Great Lakes primarily from detergents and thereby decreasing the biomass of Cladophora in the great lakes. However, in the mid-1990s resurgence in Cladophora biomass occurred as well as toxic cyanobacteria blooms. The Great Lakes Nutrient Initiative (GLNI) provides funding to address the complexities of recurring toxic and nuisance algal blooms in the Great Lakes specifically Lake Erie. For more information please visit: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/sustainable-development/strategic-environmental-assessment/public-statements/great-lakes-nutrient-initiative.html |
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Étiquettes / Mots-clés
Mots-clés/étiquettes catégorisant le jeu de données.
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Format (CSV, XLS, TXT, PDF, etc.)
Format de fichier du jeu de données.
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Taille du jeu de données
Taille du jeu de données en mégaoctets.
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Identifiant des métadonnées
Identifiant des métadonnées — peut être utilisé comme identifiant unique pour l’entrée du catalogue.
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Date de publication
Date de publication du jeu de données.
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2018-11-30 |
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Période temporelle des données (date de début)
Date de début des données dans le jeu de données.
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Période temporelle des données (date de fin)
Date de fin des données temporelles du jeu de données.
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Zone géospatiale couverte
Région spatiale ou lieu nommé couvert par le jeu de données.
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| Champ | Valeur |
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Catégorie d’accès
Type d’accès accordé pour le jeu de données (ouvert, restreint, service, etc.).
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Licence
Licence utilisée pour accéder au jeu de données.
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Open Government Licence - Canada |
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Restrictions d’utilisation
Restrictions d’utilisation des données.
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Emplacement
Emplacement du jeu de données.
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https://open.canada.ca/data/en/dataset/77a4d676-7d96-4769-b51d-368fc2396b5b |
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Service de données
Service de données pour accéder à un jeu de données.
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Propriétaire
Propriétaire du jeu de données.
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Environment and Climate Change Canada | Environnement et Changement climatique Canada |
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Point de contact
Qui contacter concernant l’accès ?
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Courriel du point de contact
Courriel à utiliser pour l’accès ?
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Éditeur
Éditeur du jeu de données.
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Courriel de l’éditeur
Adresse courriel de l’éditeur.
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Auteur
Auteur du jeu de données.
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Courriel de l'auteur
Adresse courriel de l’auteur.
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Date d’accès
Date à laquelle les données et métadonnées ont été consultées.
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| Champ | Valeur |
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Identifiant
Identifiant unique du jeu de données.
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10.18164/18ee3bb5-f78a-4999-bf4b-4a5aa46c635b |
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Langue
Langue(s) du jeu de données
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Lien vers la description du jeu de données
Une URL vers un document externe décrivant le jeu de données.
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Identifiant persistant
Les données sont identifiées par un identifiant persistant.
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Identifiant globalement unique
Les données sont identifiées par un identifiant persistant et globalement unique.
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Yes |
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Contient des données sur des individus
Le jeu de données contient-il des données sur des individus ?
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Contient des données identifiables sur des individus
Le jeu de données contient-il des données identifiables sur des individus ?
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Contient des données autochtones
Le jeu de données contient-il des données sur des communautés autochtones ?
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Type de portail
Type de plateforme du portail source.
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| Champ | Valeur |
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Version
Version du jeu de données
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None |
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Source
Source du jeu de données.
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None |
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Notes de version
Notes de version à propos du jeu de données.
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Est une version d’un autre jeu de données
Lien vers le jeu de données dont celui-ci est une version.
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Autres versions
Lien vers les jeux de données qui en sont des versions.
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Texte de provenance
Texte de provenance des données.
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URL de provenance
URL de provenance des données.
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Résolution temporelle
Décrit la granularité des données temporelles dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale en mètres
Décrit la granularité (en mètres) des données géospatiales dans le jeu de données.
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Résolution géospatiale (par régions)
Décrit la granularité (par régions) des données géospatiales dans le jeu de données.
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| Champ | Valeur |
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Permission de la communauté autochtone
Qui détient la permission de la communauté autochtone. Qui contacter pour l’accès à un jeu de données concernant des communautés autochtones.
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Permission communautaire
Permission communautaire (qui a accordé la permission).
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Les communautés autochtones concernées par le jeu de données
Communautés autochtones dont sont issues les données.
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| Champ | Valeur |
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Nombre de lignes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de lignes.
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Nombre de colonnes de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de colonnes uniques.
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Nombre de cellules de données
Pour un jeu de données tabulaire, nombre total de cellules contenant des données.
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Nombre de relations de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de triplets.
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Nombre d’entités
Pour un jeu de données RDF, nombre total d’entités.
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Nombre de propriétés de données
Pour un jeu de données RDF, nombre total de propriétés uniques utilisées par les triplets.
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Qualité des données
Décrit la qualité des données du jeu de données.
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Métrique de qualité des données
Une métrique utilisée pour mesurer la qualité des données, telle que les valeurs manquantes ou les formats invalides.
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