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Enregistrement W2547886832 · doi:10.1111/gcb.13554

Novel forest decline triggered by multiple interactions among climate, an introduced pathogen and bark beetles

2016· article· en· W2547886832 sur OpenAlexafffundabout
Carmen Wong, Lori D. Daniels

Notice bibliographique

RevueGlobal Change Biology · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTree-ring climate responses
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaParks Canada
Mots-clésDendroctonusBark beetleMountain pine beetleBiologyEcologyClimate changeBasal areaBark (sound)

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Novel forest decline is increasing due to global environmental change, yet the causal factors and their interactions remain poorly understood. Using tree ring analyses, we show how climate and multiple biotic factors caused the decline of whitebark pine (Pinus albicaulis) in 16 stands in the southern Canadian Rockies. In our study area, 72% of whitebark pines were dead and 18% had partially dead crowns. Tree mortality peaked in the 1970s; however, the annual basal area increment of disturbed trees began to decline significantly in the late 1940s. Growth decline persisted up to 30 years before trees died from mountain pine beetle (Dendroctonus ponderosae), Ips spp. bark beetles or non-native blister rust pathogen (Cronartium ribicola). Climate-growth relations varied over time and differed among the healthy and disturbed subpopulations of whitebark pine. Prior to the 1940s, cool temperatures limited the growth of all subpopulations. Growth of live, healthy trees became limited by drought during the cool phase (1947 -1976) of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) and then reverted to positive correlations with temperature during the subsequent warm PDO phase. In the 1940s, the climate-growth relations of the disturbed subpopulations diverged from the live, healthy trees with trees ultimately killed by mountain pine beetle diverging the most. We propose that multiple factors interacted over several decades to cause unprecedented rates of whitebark pine mortality. Climatic variation during the cool PDO phase caused drought stress that may have predisposed trees to blister rust. Subsequent decline in snowpack and warming temperatures likely incited further climatic stress and with blister rust reduced tree resistance to bark beetles. Ultimately, bark beetles and blister rust contributed to tree death. Our findings suggest the complexity of whitebark pine decline and the importance of considering multiway drought-disease-insect interactions over various timescales when interpreting forest decline.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,052
Score d'incertitude au seuil0,103

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,038
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,235 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations98
Publié2016
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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