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Enregistrement W2965544645 · doi:10.1186/s40663-019-0194-y

Litterfall dynamics along a successional gradient in a Brazilian tropical dry forest

2019· article· en· W2965544645 sur OpenAlexaff
Saimo R. Souza, Maria das Dores Magalhães Veloso, Mário M. Espírito‐Santo, Jhonathan O. Silva, Arturo Sánchez‐Azofeifa, Betânia Guedes Souza e Brito, Geraldo Wilson Fernandes

Notice bibliographique

RevueForest Ecosystems · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental and biological studies
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas GeraisConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e TecnológicoInter-American Institute for Global Change ResearchNational Science Foundation
Mots-clésChronosequencePlant litterEnvironmental scienceBasal areaTropical and subtropical dry broadleaf forestsVegetation (pathology)LitterOld-growth forestEcologyForest floorEcological successionSoil waterBiologyEcosystemAgroforestry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study aimed to determine the influence of soil traits, vegetation structure and climate on litterfall dynamics along a successional gradient in a tropical dry forest (TDF) in southeastern Brazil. We used a chronosequence design consisting of three successional stages (early, intermediate, and old-growth) defined based on forest age and vertical and horizontal structures. Litterfall was recorded monthly for three years in 12 plots of 50 × 20 m (four plots per stage) where vegetation parameters (species richness, basal area, density and height for trees with diameter at breast height ≥ 5 cm) and soil chemical and physical traits were previously obtained. We placed eight 0.5-m 2 litter traps in each plot, totalling 96 traps. Samples were sorted into leaves, twigs, reproductive parts, and debris. Litterfall mass was composed mainly of leaves and varied slightly among years (4 to 4.5 Mg∙ha − 1 ), within the range observed for other TDFs. Annual litterfall mass was higher at the old-growth forest than at the early and intermediate forest stages and this successional pattern was driven by vegetation characteristics (forest structural parameters and plant functional groups) and soil traits related to water-holding capacity. Litter amount in the intermediate stage was lower than expected for its forest structure (and similar to the early stage), possibly because its higher soil clay content increased the water holding capacity and leaf retention during the dry season. Seasonal variations in monthly litterfall were strongly driven by forest deciduousness and affected by climatic factors related to water availability. This pattern was consistent across the successional gradient, although differences for each litterfall component were observed. Our results suggest that litter production in the studied TDF is influenced by multiple factors along succession, such as above-ground biomass and the degree of leaf retention mediated by soil water-holding capacity. Further studies on community phenological patterns can allow a better understanding of successional changes on litterfall and how fast this fundamental function recovers in secondary forests.

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)0,001
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 enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
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)0,0000,000

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,188 · 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
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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