Experimental migration upward in elevation is associated with strong selection on life history traits
Notice bibliographique
Résumé
Abstract One of the strongest biological impacts of climate change has been the movement of species poleward and upward in elevation. Yet, what is not clear is the extent to which the spatial distribution of locally adapted lineages and ecologically important traits may also shift with continued climate change. Here, we take advantage of a transplant experiment mimicking up‐slope seed dispersal for a suite of ecologically diverse populations of yellow monkeyflower ( Mimulus guttatus sensu lato) into a high‐elevation common garden during an extreme drought period in the Sierra Nevada mountains, California, USA. We use a demographic approach to quantify fitness and test for selection on life history traits in local versus lower‐elevation populations and in normal versus drought years to test the potential for up‐slope migration and phenotypic selection to alter the distribution of key life history traits in montane environments. We find that lower‐elevation populations tend to outperform local populations, confirming the potential for up‐slope migration. Although selection generally favored some local montane traits, including larger flowers and larger stem size at flowering, drought conditions tended to select for earlier flowering typical of lower‐elevation genotypes. Taken together, this suggests that monkeyflower lineages moving upward in elevation could experience selection for novel trait combinations, particularly under warmer and drier conditions that are predicted to occur with continued climate change.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,010 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».