Late spring freezes coupled with warming winters alter temperate tree phenology and growth
Notice bibliographique
Résumé
Spring phenology is advancing with warming but late spring freezes may not advance at the same rate, potentially leading to an increase in freezes after trees initiate budburst. Research suggests warming winters may delay budburst through reduced chilling, which may cause plants to leafout more slowly, thus decreasing spring freeze tolerance. Here, we assessed the effects of late spring freezes and reduced over-winter chilling on sapling phenology, growth and tissue traits, across eight temperate tree and shrub species in a laboratory experiment. We found that spring freezes delayed leafout - extending the period of greatest risk for freeze damage - increased damage to the shoot apical meristem, and decreased leaf toughness and leaf thickness. Longer chilling accelerated budburst and leafout, even under spring freeze conditions. Thus, chilling compensated for the adverse effects of late spring freezes on phenology. Despite the effects of spring freezes and chilling on phenology, we did not see any major reordering in the sequence of species leafout. Our results suggest climate change may impact forest communities not through temporal reassembly, but rather through impacts on phenology and growth from the coupled effects of late spring freezes and decreased over-winter chilling under 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) | 0,000 | 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 ».