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<title>St.-Anna-Rinne</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">St.-Anna-Rinne</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Die <b>St.-Anna-Rinne</b> (russisch <i>Schjolob Svwjatoy Anny</i>, englisch <i>St. Anna Trough</i> oder <i>Svyataya Anna Trough)</i> ist eine ausgedehnte submarine Rinne im nördlichen <a href="Karasee" title="Karasee">Karasee</a>-<a href="Schelf" title="Schelf">Schelf</a> zwischen <a href="Franz-Josef-Land" title="Franz-Josef-Land">Franz-Josef-Land</a> und <a href="Nowaja_Semlja" title="Nowaja Semlja">Nowaja Semlja</a>, die als wichtigste Passage für den Eintritt modifizierten <a href="Atlantischer_Ozean" title="Atlantischer Ozean">Atlantikwassers</a> aus der <a href="Barentssee" title="Barentssee">Barentssee</a> in den <a href="Arktischer_Ozean" title="Arktischer Ozean">Arktischen Ozean</a> fungiert. Die Rinne stellt eine Schlüsselkomponente im globalen <a href="Thermohalin" title="Thermohalin">thermohalinen</a> <a href="Ozeanzirkulation" title="Ozeanzirkulation">Zirkulationssystem</a> dar und ist seit <a href="Fridtjof_Nansen" title="Fridtjof Nansen">Fridtjof Nansens</a> Überlegungen<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als Durchflusskanal für <a href="Dichte" title="Dichte">dichtes</a> Wasser aus der Barentssee in das <a href="Nansen-Becken" title="Nansen-Becken">Nansen-Becken</a> bekannt.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Benannt ist die Rinne nach der <a href="Brigg" title="Brigg">Brigg</a> „St. Anna“ (<a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a>: Св. Анна / Svyataya Anna) einer <a href="Russland" title="Russland">russischen</a> Polarexpedition unter <a href="Georgi_Lwowitsch_Brussilow" title="Georgi Lwowitsch Brussilow">Georgi Brussilow</a> zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die tragisch endete.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geographie_und_Morphologie">Geographie und Morphologie</h2></div>
<p>Die St.-Anna-Rinne ist die größte Querrinne der Karasee und erstreckt sich über etwa 600&nbsp;Kilometer in Nord-Süd-Richtung zwischen der Inselgruppe Franz-Josef-Land im Westen und der Insel Nowaja Semlja im Osten; sie verbindet die nördliche Barentssee mit dem tiefen Nansen-Becken des Arktischen Ozeans. Sie hat eine Breite von etwa&nbsp;180 Kilometern und erreicht eine maximale Tiefe von 620&nbsp;Metern<sup id="cite_ref-Pérez-Tribouillier2025_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pérez-Tribouillier2025-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und senkt sich nach Norden in Richtung des Arktischen Ozeans ab, wo sie in das <a href="Eurasisches_Becken" title="Eurasisches Becken">Eurasische Becken</a> übergeht. Ihre <a href="Meeresboden" class="mw-redirect" title="Meeresboden">Topographie</a> kanalisiert und beschleunigt die Strömungen, die die Barentssee mit dem Arktischen Ozean verbinden.<sup id="cite_ref-Pérez-Tribouillier2025_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-Pérez-Tribouillier2025-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Etwa 300&nbsp;Kilometer östlich verläuft parallel die <i>Voronin-Rinne</i> mit einer maximalen Tiefe von 450&nbsp;Metern. Zwischen Nowaja Semlja und der St.-Anna-Rinne liegt die <i>Franz-Viktoria-Rinne</i>. Diese Rinnensysteme wurden während quartärer Vereisungen durch <a href="Gletscher" title="Gletscher">Gletscherströme</a> ausgehobelt und dienten als Hauptentwässerungsrouten für die Barents-Kara-<a href="Eisschild" title="Eisschild">Eisschilde</a>.<sup id="cite_ref-Polyak1997_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Polyak1997-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ozeanographie_und_Wassermassenzirkulation">Ozeanographie und Wassermassenzirkulation</h2></div>

<p>Die St.-Anna-Rinne spielt eine entscheidende Rolle in der arktischen Zirkulation, insbesondere für den Transport von <a href="Wassermasse" title="Wassermasse">Wassermassen</a> aus der Barentssee in den Arktischen Ozean:
</p>
<ol><li>Hauptabflussweg der Barentssee: Die Rinne ist der primäre Abflussweg für das kalte, dichte Wasser, das in der Barentssee gebildet wird. Ein Großteil des in die Barentssee eingeströmten Atlantikwassers wird während seines Transits über den Schelf abgekühlt und durch Frischwassereinträge verändert. Dieses transformierte Wasser fließt als dichte Bodenströmung durch die St.-Anna-Rinne ab und tritt in den Arktischen Ozean ein.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Bildung von dichtem Schelfwasser: Im Winter ist die Region um die St.-Anna-Rinne ein Schlüsselgebiet für die <a href="Meereis" title="Meereis">Meereisbildung</a> und die damit verbundene Freisetzung von Salz <i><a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">(brine rejection)</a></i>. Dieser Prozess erzeugt sehr kaltes und salzreiches (dichtes) Wasser, das entlang des Bodens der Rinne in die <a href="Tiefsee" title="Tiefsee">Tiefsee</a> des Arktischen Ozeans absinkt. Dieses Wasser ist eine wichtige Komponente für die Bildung der <a href="Tiefenwasser_(Ozeanographie)" title="Tiefenwasser (Ozeanographie)">bodennahen Wassermassen</a> im Arktischen Ozean.<sup id="cite_ref-Osadchiev2022_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Osadchiev2022-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Årthun2011_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Årthun2011-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Einfluss auf die arktische Halokline: Das durch die Rinne in den Arktischen Ozean exportierte Wasser trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung der <a href="Halokline" title="Halokline">Halokline</a> bei – einer Schicht mit starkem Salzgehaltsgradienten, die das kalte, salzarme <a href="Oberfl%C3%A4chenwasser_(Ozeanographie)" title="Oberflächenwasser (Ozeanographie)">Oberflächenwasser</a> vom darunterliegenden wärmeren Atlantikwasser trennt und somit eine wichtige Barriere für den vertikalen Wärmeaustausch darstellt.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Rudels2009_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rudels2009-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Zweigeteilte Strömungsstruktur: <a href="Ozeanographie" class="mw-redirect" title="Ozeanographie">Ozeanographische Studien</a> deuten darauf hin, dass die Strömung in der St.-Anna-Rinne eine zweigeteilte Struktur aufweisen kann. Während entlang des östlichen Hangs (nahe Nowaja Semlja) der kalte, dichte Barentssee-Abstrom vorherrscht, kann entlang des westlichen Hangs (nahe Franz-Josef-Land) zeitweise wärmeres Atlantikwasser aus dem Arktischen Ozean in die Barentssee zurückströmen oder sich eine komplexe Mischungszone ausbilden.<sup id="cite_ref-Pérez-Tribouillier2025_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-Pérez-Tribouillier2025-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Beszczynska-Möller2011_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Beszczynska-Möller2011-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ol>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Barentssee-Zweig_und_Framstraßen-Zweig"><span id="Barentssee-Zweig_und_Framstra.C3.9Fen-Zweig"></span>Barentssee-Zweig und Framstraßen-Zweig</h3></div>
<p>Die St.-Anna-Rinne ist der Hauptdurchlass für den <i>Barentssee-Zweig</i> (Barents Sea Branch Water, BSBW) des Atlantikwasser-Zustroms in den Arktischen Ozean. Das Wasser des <a href="Norwegischer_Atlantikstrom" title="Norwegischer Atlantikstrom">Norwegischen Atlantikstroms</a>, das in die südliche Barentssee eintritt, durchläuft erhebliche Modifikationen, bevor es die St.-Anna-Rinne erreicht: Es kühlt durch <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">atmosphärischen</a> Wärmeaustausch ab, wird durch Niederschläge und Eisschmelze verdünnt und vermischt sich mit salzreichem Schelfwasser <i>(brine-enriched shelf water, BSW)</i>, das durch Gefrieren und Entstehung von Sole in <a href="Polynja" title="Polynja">Polynjas</a> westlich von Nowaja Semlja und möglicherweise auch an der Central Bank gebildet wird.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-3" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der St.-Anna-Rinne treffen zwei atlantische Wassermassen aufeinander: Der nordwärts fließende Barentssee-Zweig und der <i>Framstraßen-Zweig</i> (Fram Strait Branch Water, FSBW), der vom <a href="Kontinentalhang" title="Kontinentalhang">Kontinentalhang</a> des Nansen-Beckens aus in die Rinne eintritt.<sup id="cite_ref-Dmitrenko2015_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-Dmitrenko2015-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Interaktion zwischen diesen beiden Zweigen des Norwegischen Atlantikstroms prägt die thermohaline Struktur und Zirkulation in der Rinne und beeinflusst die Eigenschaften des atlantischen Wasserflusses in die östliche Arktis.
</p><p>Neuere hochauflösende Messungen von 2021 zeigen, dass der Großteil des Framstraßen-Zweigs innerhalb eines stabilen zyklonalen <a href="Ozeanwirbel" title="Ozeanwirbel">Wirbels</a> in der Rinne rezirkuliert wird, während nur ein kleinerer Anteil zum Kontinentalhang zurückkehrt.<sup id="cite_ref-Osadchiev2022_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Osadchiev2022-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Wirbelbildung erhöht die Verweilzeit des Framstraßen-Zweigs in der Rinne und verringert die Intensität des Wasser- und Wärmeaustauschs zwischen der Rinne und dem Kontinentalhang.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Volumentransporte_und_Wassermasseneigenschaften">Volumentransporte und Wassermasseneigenschaften</h3></div>
<p>Strömungsmessungen aus den <a href="1990er_Jahre" class="mw-redirect" title="1990er Jahre">1990er Jahren</a> in der nordöstlichen Barentssee ergaben Transporte zwischen 1,5 und 2,0&nbsp;Sverdrup (Sv; 1&nbsp;Sv = 10⁶&nbsp;m³/s).<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-4" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der westwärts gerichtete Fluss stammt vom Framstraßen-Zweig am eurasischen Kontinentalhang, während der ostwärts gerichtete Fluss den Barentssee-Zweig darstellt, der sich von der westlichen Barentssee-Öffnung fortsetzt. Etwa 75&nbsp;Prozent des ostwärts gerichteten Flusses waren kälter als 0&nbsp;°C.
</p><p>Die Strömung war stark <a href="Schichtung_(Ozeanographie)" title="Schichtung (Ozeanographie)">geschichtet</a>, mit den höchsten Geschwindigkeiten nahe dem Boden. Eine tiefe Schicht mit nahezu konstanter Temperatur von etwa −0,5&nbsp;°C bildete während des gesamten Jahres etwa 50&nbsp;Prozent des Flusses in die Karasee.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-5" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dieses Wasser war eine Mischung aus warmem, salzhaltigem Atlantikwasser und kaltem, salzreichem Wasser, das durch Gefrieren und <a href="Konvektion_(Ozeanographie)" title="Konvektion (Ozeanographie)">Konvektion</a> in Polynjas westlich von Nowaja Semlja erzeugt wurde.
</p><p>Das kalte Wasser in den tiefen Lagen des zentralen und östlichen Teils der St.-Anna-Rinne setzt sich aus zwei Modi zusammen: einem salzarmen Teil nahe dem Gefrierpunkt im oberen Teil der Flanke und einem wärmeren, salzreicheren Teil im zentralen tiefen Teil der Rinne. Der wärmere Modus, der aus der nordöstlichen Barentssee <a href="Advektion" title="Advektion">advehiert</a> wird, ist bei weitem der dominierende.<sup id="cite_ref-Schauer2002_2-6" class="reference"><a href="#cite_note-Schauer2002-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schichtung_und_Eintrittstiefe">Schichtung und Eintrittstiefe</h3></div>
<p>Das Bodenwasser, das in der St.-Anna-Rinne beobachtet wurde, entspricht der potentiellen Dichte in 2000&nbsp;Metern Tiefe im Arktischen Ozean.<sup id="cite_ref-Lien2013_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lien2013-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das dichte Barentssee-Zweig-Wasser sinkt in die entsprechenden Tiefen des Nansen-Beckens ab, wo es kältere und salzärmere Intrusionen zwischen 1000 und 1500&nbsp;Metern in der Wassersäule des Nansen-Beckens bildet, unterhalb des Framstraßen-Zweig-Atlantikwassers.<sup id="cite_ref-Rudels2022_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Rudels2022-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weniger dichter Teil des Barentssee-Zweigs trifft in der St.-Anna-Rinne auf das Framstraßen-Zweig-Wasser und vermischt sich mit diesem, bleibt aber nahe der Schelfkante und setzt sich ostwärts entlang des Kontinentalhangs der Karasee neben dem Framstraßen-Zweig fort.<sup id="cite_ref-Rudels2022_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Rudels2022-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Variabilität_und_Klimawandel"><span id="Variabilit.C3.A4t_und_Klimawandel"></span>Variabilität und Klimawandel</h2></div>
<p>Die Eigenschaften des Barentssee-Zweig-Wassers zeigen erhebliche zwischenjährliche und dekadische Variabilität. Langzeituntersuchungen von <a href="1977" title="1977">1977</a> bis <a href="2024" title="2024">2024</a> zeigen eine Verbindung zwischen der Anfangstemperatur der Atlantikwassermassen an der westlichen Grenze der Barentssee und der BSBW-Temperatur an der östlichen Grenze.<sup id="cite_ref-Ivanov2025_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanov2025-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Temperaturanstieg des BSBW ist mit verstärkten lokalen südwestlichen Winden verbunden, die zu verringertem Ozean-Atmosphäre-Wärmeverlust führen, sowie mit verringerter Intensität der Bildung kalten dichten Wassers an den flachen Bänken der Barentssee.
</p><p>Modellstudien haben eine Verlagerung der Abkühlungszone von der Barentssee zur St.-Anna-Rinne gezeigt, die durch Beobachtungen bestätigt wurde. In den letzten Jahren setzt sich die Abkühlung des BSBW in der St.-Anna-Rinne durch Vermischung mit kaltem dichtem Wasser fort.<sup id="cite_ref-Ivanov2025_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ivanov2025-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die beobachtete Erwärmung des BSBW, begleitet von einer <a href="Salinit%C3%A4t" title="Salinität">Salzgehaltsabnahme</a> in den letzten 15 Jahren, könnte die thermohaline Struktur und Zirkulation im Arktischen Ozean erheblich beeinflussen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geologische_Geschichte_und_Glaziation">Geologische Geschichte und Glaziation</h2></div>
<p>Die St.-Anna-Rinne wurde während der quartären Vereisungen durch Gletscherströme erodiert. Während der späten <a href="Weichsel-Kaltzeit" title="Weichsel-Kaltzeit">Weichsel-Vereisung</a> (vor 25.000 bis 15.000&nbsp;Jahren) erreichte der Barents-Kara-Eisschild erhebliche Dimensionen und nutzte die St.-Anna-Rinne als eine der Hauptentwässerungsrouten.<sup id="cite_ref-Polyak1997_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-Polyak1997-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Sedimente_und_Sedimentgesteine" title="Sedimente und Sedimentgesteine">Sedimentkerne</a> aus der Rinne zeigen Schichten mit hohem Gehalt an grobem, terrigenem, eisgetriftetem Schutt <i>(ice-rafted debris, IRD)</i>, der während ausgedehnter Vereisungen im nördlichen <a href="Eurasien" title="Eurasien">Eurasien</a> abgelagert wurde, als Eisschilde die nördlichen Kontinentalränder der Barents- und Karasee erreichten und <a href="Eisberg" title="Eisberg">Eisberge</a> in den Arktischen Ozean entließen.
</p><p>Die Sedimentbedeckung umfasst glaziale, <a href="Kaltzeit" title="Kaltzeit">glaziomarine</a> und marine Ablagerungen des Oberen Quartärs, die durch unterschiedliche Gehalte an <a href="Kaolinit" title="Kaolinit">Kaolinit</a>, <a href="Chloritgruppe" title="Chloritgruppe">Chlorit</a>, <a href="Illit" title="Illit">Illit</a> und <a href="Smektitgruppe" title="Smektitgruppe">Smektit</a> charakterisiert sind.<sup id="cite_ref-Krylow2008_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krylow2008-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Verteilung der Tonminerale spiegelt verschiedene Quellgebiete und Transportprozesse wider, einschließlich des Eintrags durch <a href="Sibirien" title="Sibirien">sibirische</a> Flüsse und Eisberge.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutung_für_das_arktische_Klimasystem"><span id="Bedeutung_f.C3.BCr_das_arktische_Klimasystem"></span>Bedeutung für das arktische Klimasystem</h2></div>
<p>Die St.-Anna-Rinne spielt eine Schlüsselrolle im arktischen Klimasystem, da sie etwa die Hälfte des Atlantikwasser-Zuflusses in den Arktischen Ozean leitet (die andere Hälfte fließt durch die <a href="Framstra%C3%9Fe" title="Framstraße">Framstraße</a>). Das durch die Rinne transportierte Wasser trägt erheblich zur Wärme- und Salzgehaltsverteilung im Arktischen Ozean bei und beeinflusst die Bildung und Stabilität der Meereisdecke.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Fridtjof Nansen: <i>Northern waters: Captain Roald Amundsen’s oceanographic observations in the Arctic Seas in 1901.</i> 1906. Nachdruck Cambridge University Press 2014, ISBN 978-1-107-28103-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-Schauer2002-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Schauer2002_2-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">Ursula Schauer, Harald Loeng, Bert Rudels, Vladimir K Ozhigin, Wolfgang Dieck: <cite style="font-style:italic">Atlantic Water flow through the Barents and Kara Seas</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>49</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>12</span>, 2002, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220967-0637%22&amp;key=cql">0967-0637</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2281–2298</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/S0967-0637%2802%2900125-5">10.1016/S0967-0637(02)00125-5</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:St.-Anna-Rinne&amp;rft.atitle=Atlantic+Water+flow+through+the+Barents+and+Kara+Seas&amp;rft.au=Ursula+Schauer%2C+Harald+Loeng%2C+Bert+Rudels%2C+...&amp;rft.date=2002&amp;rft.doi=10.1016%2FS0967-0637%2802%2900125-5&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0967-0637&amp;rft.issue=12&amp;rft.jtitle=Deep+Sea+Research+Part+I%3A+Oceanographic+Research+Papers&amp;rft.pages=2281-2298&amp;rft.volume=49" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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