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Enregistrement W2873184200 · doi:10.1038/s41598-018-28808-w

Biotic and abiotic drivers of tree seedling recruitment across an alpine treeline ecotone

2018· article· en· W2873184200 sur OpenAlexaff
Esther R. Frei, Eva Bianchi, Giulietta Bernareggi, Peter Bebi, Melissa A. Dawes, Carissa D. Brown, Andrew J. Trant, Steven D. Mamet, Christian Rixen

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueTree-ring climate responses
Établissements canadiensUniversity of SaskatchewanUniversity of WaterlooMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésSeedlingEcotoneAbiotic componentSeed dispersalBiologyEcologyBiological dispersalVegetation (pathology)Biotic componentHerbivoreClimate changeSeed predationLarchAgronomyHabitat

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Treeline responses to climate change ultimately depend on successful seedling recruitment, which requires dispersal of viable seeds and establishment of individual propagules in novel environments. In this study, we evaluated the effects of several abiotic and biotic drivers of early tree seedling recruitment across an alpine treeline ecotone. In two consecutive years, we sowed seeds of low- and high-elevation provenances of Larix decidua (European larch) and Picea abies (Norway spruce) below, at, and above the current treeline into intact vegetation and into open microsites with artificially removed surface vegetation, as well as into plots protected from seed predators and herbivores. Seedling emergence and early establishment in treatment and in control plots were monitored over two years. Tree seedling emergence occurred at and several hundred metres above the current treeline when viable seeds and suitable microsites for germination were available. However, dense vegetation cover at lower elevations and winter mortality at higher elevations particularly limited early recruitment. Post-dispersal predation, species, and provenance also affected emergence and early establishment. This study demonstrates the importance of understanding multiple abiotic and biotic drivers of early seedling recruitment that should be incorporated into predictions of treeline dynamics under climate change.

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 enseignants0,007
Score d'incertitude au seuil0,013

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 technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,297
Écart entre enseignants0,251 · 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

Citations68
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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