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    <title>A Review of Oceanic Variability in the Amundsen Sea, West Antarctica: Implications of Climate Change</title>
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    <description>Title: A Review of Oceanic Variability in the Amundsen Sea, West Antarctica: Implications of Climate Change
Authors: Kim, Tae-Wan
Abstract: 본 연구는 최근 수십 년간 기후변화에 따른 서남극 아문젠해의 해양 환경 변화와 빙붕 기저 융해의 변동성을 종합적으로 고찰하였다. 아문젠해는 깊은 해저 골 지형과 상시적인 아문젠해 저기압 등 특수한 지역적 조건으로 인해 환남극 심층수의 대륙붕 유입이 용이하며, 이로 인해 파인아일랜드 빙하와 쓰웨이트 빙하에서 전 지구적으로 가장 빠른 융해와 후퇴가 진행되고 있다. 아문젠해 수괴 구조는 남극 표층수, 겨울수, 변형된 환남극 심층수로 특징지어지며, 특히 환남극 심층수의 부피 및 수온·염분의 변동은 빙붕 기저 용해를 직접적으로 조절한다. 따라서 아문젠해 해양 변동 메커니즘에 대한 이해는 서남극 빙상의 불안정성 및 전 지구 해수면 상승 예측의 불확실성을 줄이기 위해 필수적이다. 그리고 이러한 변동성은 단순한 온난화 추세가 아니라, 대기-해양 상호작용, 해빙-바람 응력 컬(curl), 그리고 남반구 환형모드, 엘니뇨-남방진동과 같은 원격 기후 모드의 영향에 의해 크게 좌우된다. 그러므로 향후 장기 관측과 고해상도 결합 모델을 통한 정밀 분석이 요구되며, 이를 통해 원격 기후 모드와 인위적 강제력의 상호작용을 규명하는 연구가 필요하다. 본 연구는 아문젠해의 해양 변동성에 대한 문헌 고찰을 바탕으로 현 단계의 이해를 종합적으로 정리함으로써, 향후 남극 및 전 지구 기후변화 연구에 중요한 기초자료를 제공한다.</description>
    <dc:date>2025-11-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Phytoplankton Ecology in the Amundsen Sea, West Antarctica</title>
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    <description>Title: Phytoplankton Ecology in the Amundsen Sea, West Antarctica
Authors: Lee, Youngju
Abstract: 서남극 아문젠해는 지구상에서 가장 급격한 온난화가 진행되는 해역 중 하나로 남극에서도 빙붕이 가장 빠르게 녹고있는 동시에 생산성이 높은 연안으로 잘 알려져 있다. 하지만 오랜 기간 동안 접근의 어려움과 지리적 고립으로 인하여 연구의 사각지대에 놓여 있었다. 2000년대 초반 위성 데이터를 통하여 남극 연안에서 가장 일차생산이 높은 아문젠해 폴리냐의 존재가 밝혀진 후 국제적인 관심과 수 많은 탐사가 이어져 왔다. 특히 대한민국의 쇄빙연구선 아라온호는 2010년부터 다년간에 걸친 탐사를 수행하였다. 이 탐사를 통해 아문젠해의 식물플랑크톤 군집 분포, 생물량, 일차생산, 생리 특성이 밝혀졌으며, 계절적, 경년 변동 특성을 이해하는 데에 중요한 역할을 하였다. 아문젠해 식물플랑크톤의 생물량과 군집구조는 해양의 물리, 화학적 환경 변화에 민감하게 반응하였고, 이러한 일차생산자의 변화는 생지화학 순환과 먹이망 구조에 직접적인 영향을 미쳤다. 이는 가속화되는 온난화 속에서 아문젠해의 생태계 변화와 탄소 순환 조절자로서 식물플랑크톤의 역할을 규명하기 위한 후속 연구의 중요성을 강조한다.</description>
    <dc:date>2025-11-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>The OCEAN ICE mooring compilation: a standardised, pan-Antarctic database of ocean hydrography and current time series</title>
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    <description>Title: The OCEAN ICE mooring compilation: a standardised, pan-Antarctic database of ocean hydrography and current time series
Authors: Shenjie Zhou; Pierre Dutrieux; Claudia F. Giulivi; Adrian Jenkins; Alessandro Silvano; Christopher Auckland; E. Povl Abrahamsen; Michael Meredith; Irena Va？kova; Keith Nicholls; Peter E. D. Davis; Svein Østerhus; Arnold L. Gordon; Christopher J. Zappa; Tiago S. Dotto; Ted Scambos; Kathryn L. Gunn; Stephen R. Rintoul; Shigeru Aoki; Craig Stevens; Chengyan Liu; Yun, Sukyoung; Kim, Tae-Wan; Lee, Won Sang; Markus Janout; Tore Hattermann; Julius Lauber; Elin Darelius; Anna Wahlin; Leo Middleton; Pasquale Castagno; Giorgio Budillon; Karen J. Heywood; Jennifer Graham; Stephen Dye; Daisuke Hirano; Una Kim Miller
Abstract: Continuous moored time series of temperature, salinity, pressure and current speed and direction are of great importance for understanding the continental shelf and under-ice-shelf dynamics and thermodynamics that govern water mass transformations and ice melting in and around Antarctic marginal seas. In these regions, icebergs and sea ice make ship-based mooring deployment and recovery challenging. Nevertheless, over decades, expeditions around the fringe of Antarctica sporadically deployed and recovered hundreds of moored instruments, including those facilitated through ice shelves boreholes. These datasets tend to be archived in a wide range of data centres, with, to our knowledge, no clear format standardisation. As a result, systematic analysis of historical mooring time series in the marginal seas is often challenging. Here we present the first version of a standardised pan-Antarctic moored hydrography and current time series compilation, with broad international contributions from data centres, research institutes and individual data owners. The mooring records in this compilation span over five decades, from the 1970s to the 2020s, providing an opportunity for a systematic study of the pan-Antarctic water mass transport and shelf connectivity. As a demonstration of the utility of this compilation, we present spectral analysis of the compiled current velocity time series, which unsurprisingly shows the dominating presence of tidal variability within most records. This component of the variability is fitted using multi-linear regression to tidal frequencies, and the tidal fit is removed from the original time series to leave de-tided variability. Given the limited record durations to months to years, de-tided variability is dominated by synoptic (3？10？d period), intraseasonal (10？80？d) and seasonal (∼6 months？1 year) signals. The spatial distribution of the kinetic energy integrated within frequency bands is presented and discussed within respective regional contexts, and future avenues of research are proposed. This data compilation is assembled under the endorsement of Ocean-Cryosphere Exchanges in ANtarctica: Impacts on Climate and the Earth System (OCEAN ICE) project (https://ocean-ice.eu/, last access: 23 October 2025) funded by the European Commission and UK Research and Innovation. It is available and regularly updated in NetCDF format with the SEANOE database at https://doi.org/10.17882/99922 (Zhou et al., 2024a).</description>
    <dc:date>2025-10-01T00:00:00Z</dc:date>
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    <title>Variability in Phytoplankton Community Structure and Primary Productivity in Antarctic Coastal Waters</title>
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    <description>Title: Variability in Phytoplankton Community Structure and Primary Productivity in Antarctic Coastal Waters
Authors: Ha, Sun-Yong; MIN, JUN-OH; SHIM, CHOROM; Lee. BoYeon
Abstract: The coastal ecosystem of the Western Antarctic Peninsula (WAP) is among the regions most rapidly affected by climate change. Marian Cove, located along the southwestern coast of King George Island in the South Shetland Islands, has recently exhibited pronounced spatiotemporal variability in phytoplankton primary productivity. This review examines the key environmental drivers influencing these changes and explores their linkages to ongoing Antarctic climate change. Recent studies suggest that enhanced glacier melting and freshwater discharge have intensified water column stratification, resulting in low-salinity, high-turbidity conditions in the inner cove. These environmental changes have significantly reduced phytoplankton biomass and primary productivity. In contrast, the outer cove retains clearer water conditions with greater light penetration, supporting considerably higher primary productivity. Wind forcing and variations in mixed layer depth play pivotal roles in regulating nutrient availability and light conditions, thereby influencing phytoplankton community composition. During late summer, increased freshwater input further strengthens stratification, promoting the dominance of cryptophytes and picoplankton. These shifts in community structure facilitate microzooplankton proliferation and lead to a simplification of the food web, potentially reducing the efficiency of energy transfer across trophic levels. This review provides quantitative evidence that climate-driven environmental changes directly affect phytoplankton productivity, community composition, food web structure, and biogeochemical cycling in Antarctic coastal ecosystems. The findings deliver crucial insights necessary for improving predictive capabilities and developing effective conservation strategies for polar marine ecosystems under rapidly changing climatic conditions.; 서남극 반도 연안은 기후 변화에 의해 가장 민감하게 반응하는 해양 생태계 중 하나이다. 마리안 소만은 남셰틀랜드 제도 킹조지섬 남서부에 위치한 해역으로 최근 식물플랑크톤 일차생산력의 시공간적 변동이 관측되어 본 종설은 이에 영향을 미치는 주요 환경 요인와 남극 기후 변화와의 관련성을 살펴보았다. 최근 연구들에 따르면, 빙하 융해 및 담수 유입의 증가는 수층의 성층화를 강화시키며, 내측 소만에서는 저염분？고탁도 조건을 형성하여 식물플랑크톤의 생물량 및 생산력을 현저히 저하시키는 원인으로 작용한다. 반면, 외측 소만은 상대적으로 맑은 수질 조건과 높은 광 투과도로 더 높은 일차생산력이 유지되는 경향을 보인다. 바람의 세기와 혼합층 깊이의 변동은 영양염의 가용성과 광 조건을 동시에 조절하며, 이는 식물플랑크톤 군집 구조의 공간적 이질성을 유도하는 핵심 물리적 요인이다. 특히 늦여름에는 담수 유입 증가에 따른 성층화 심화로 인해 은편모조류와 초미소플랑크톤의 우점이 강화되며, 이는 미소동물플랑크톤의 증식 및 먹이망 단순화로 이어져 영양 단계 간 에너지 전달 효율을 저하시킬 수 있다. 이는 기후 변화에 따른 남극 연안 식물플랑크톤의 군집 구조와 생산성 변화에 대한 종합적인 고찰로, 향후 극지 해양 생태계 변동성을 예측하고, 기후 변화 대응을 위한 과학 기반 보전 및 관리 전략 수립에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.</description>
    <dc:date>2025-08-01T00:00:00Z</dc:date>
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