Spatial and temporal shifts in photoperiod with climate change
Notice bibliographique
Résumé
Climate change causes both temporal (e.g. advancing spring phenology) and geographic (e.g. range expansion poleward) species shifts, which affect the photoperiod experienced at critical developmental stages ('experienced photoperiod'). As photoperiod is a common trigger of seasonal biological responses - affecting woody plant spring phenology in 87% of reviewed studies that manipulated photoperiod - shifts in experienced photoperiod may have important implications for future plant distributions and fitness. However, photoperiod has not been a focus of climate change forecasting to date, especially for early-season ('spring') events, often assumed to be driven by temperature. Synthesizing published studies, we find that impacts on experienced photoperiod from temporal shifts could be orders of magnitude larger than from spatial shifts (1.6 h of change for expected temporal vs 1 min for latitudinal shifts). Incorporating these effects into forecasts is possible by leveraging existing experimental data; we show that results from growth chamber experiments on woody plants often have data relevant for climate change impacts, and suggest that shifts in experienced photoperiod may increasingly constrain responses to additional warming. Further, combining modeling approaches and empirical work on when, where and how much photoperiod affects phenology could rapidly advance our understanding and predictions of future spatio-temporal shifts from 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) | 0,017 | 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 ».