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Enregistrement W3158200282 · doi:10.1111/gcb.15658

Greening drylands despite warming consistent with carbon dioxide fertilization effect

2021· article· en· W3158200282 sur OpenAlexafffund
Alemu Gonsamo, Philippe Ciais, Diego G. Miralles, Stephen Sitch, Wouter Dorigo, Danica Lombardozzi, Pierre Friedlingstein, Julia E. M. S. Nabel, Daniel S. Goll, Michael O’Sullivan, Almut Arneth, Peter Anthoni, Atul K. Jain, Andy Wiltshire, Philippe Peylin, Alessandro Cescatti

Notice bibliographique

RevueGlobal Change Biology · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueClimate variability and models
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research Chairs
Mots-clésLeaf area indexEnvironmental scienceWater-use efficiencyPhotosynthesisAgronomyEcosystemGreeningCarbon dioxideBotanyBiologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The rising atmospheric CO 2 concentration leads to a CO 2 fertilization effect on plants—that is, increased photosynthetic uptake of CO 2 by leaves and enhanced water‐use efficiency (WUE). Yet, the resulting net impact of CO 2 fertilization on plant growth and soil moisture (SM) savings at large scale is poorly understood. Drylands provide a natural experimental setting to detect the CO 2 fertilization effect on plant growth since foliage amount, plant water‐use and photosynthesis are all tightly coupled in water‐limited ecosystems. A long‐term change in the response of leaf area index (LAI, a measure of foliage amount) to changes in SM is likely to stem from changing water demand of primary productivity in water‐limited ecosystems and is a proxy for changes in WUE. Using 34‐year satellite observations of LAI and SM over tropical and subtropical drylands, we identify that a 1% increment in SM leads to 0.15% (±0.008, 95% confidence interval) and 0.51% (±0.01, 95% confidence interval) increments in LAI during 1982‒1998 and 1999‒2015, respectively. The increasing response of LAI to SM has contributed 7.2% (±3.0%, 95% confidence interval) to total dryland greening during 1999‒2015 compared to 1982‒1998. The increasing response of LAI to SM is consistent with the CO 2 fertilization effect on WUE in water‐limited ecosystems, indicating that a given amount of SM has sustained greater amounts of photosynthetic foliage over time. The LAI responses to changes in SM from seven dynamic global vegetation models are not always consistent with observations, highlighting the need for improved process knowledge of terrestrial ecosystem responses to rising atmospheric CO 2 concentration.

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: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,014
Score d'incertitude au seuil0,029

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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,261
Écart entre enseignants0,229 · 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'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations126
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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