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Enregistrement W4386100167 · doi:10.1038/s41586-023-06440-7

Native diversity buffers against severity of non-native tree invasions

2023· article· en· W4386100167 sur OpenAlexaff
Camille S. Delavaux, Thomas W. Crowther, Constantin M. Zohner, Niamh M. Robmann, T. Bruce Lauber, Johan van den Hoogen, Sara E. Kuebbing, Jingjing Liang, Sergio de‐Miguel, G.J. Nabuurs, Peter B. Reich, Meinrad Abegg, Yves C. Adou Yao, Giorgio Alberti, Angélica M. Almeyda Zambrano, Braulio Vílchez Alvarado, Esteban Álvarez‐Dávila, Patricia Álvarez-Loayza, Luciana F. Alves, Christian Ammer, Clara Antón‐Fernández, Alejandro Araujo‐Murakami, Luzmila Arroyo, Valerio Avitabile, Gerardo A. Aymard C., Timothy R. Baker, Radomir Bałazy, Olaf Bánki, Jorcely Barroso, Meredith L. Bastian, Jean‐François Bastin, Luca Birigazzi, Philippe Birnbaum, Robert Bitariho, Pascal Boeckx, Frans Bongers, Olivier Bouriaud, Pedro H. S. Brancalion, Susanne Brandl, Roel Brienen, Eben N. Broadbent, Helge Bruelheide, Filippo Bussotti, Roberto Cazzolla Gatti, Ricardo G. César, Goran Češljar, Robin L. Chazdon, Han Y. H. Chen, Chelsea Chisholm, Hyunkook Cho, Emil Cienciala, Connie J. Clark, David B. Clark, Gabriel Dalla Colletta, David A. Coomes, Fernando Cornejo Valverde, José Javier Corral‐Rivas, Philip M. Crim, Jonathan Cumming, Selvadurai Dayanandan, André Luís de Gasper, Mathieu Decuyper, Géraldine Derroire, Ben DeVries, Ilija Djordjević, Jiří Doležal, Aurélie Dourdain, Nestor Laurier Engone Obiang, Brian J. Enquist, Teresa J. Eyre, Adandé Belarmain Fandohan, Tom M. Fayle, Ted R. Feldpausch, Leandro Valle Ferreira, Markus Fischer, Christine Fletcher, Lorenzo Frizzera, Javier G. P. Gamarra, Damiano Gianelle, Henry B. Glick, David J. Harris, Andy Hector, Andreas Hemp, Geerten Hengeveld, Bruno Hérault, John Herbohn, Martin Herold, Annika Hillers, Eurídice N. Honorio Coronado, Cang Hui, Thomas Ibanez, Iêda Leão do Amaral, Nobuo Imai, Andrzej M. Jagodziński, Bogdan Jaroszewicz, Vivian Kvist Johannsen, Carlos Alfredo Joly, Tommaso Jucker, Ilbin Jung, Viktor Karminov, Kuswata Kartawinata, Elizabeth Kearsley, David Kenfack, Deborah Kennard, Sebastian Kepfer‐Rojas, Gunnar Keppel, Mohammed Latif Khan, Timothy J. Killeen, Hyun Seok Kim, Kanehiro Kitayama, Michael Köhl, Henn Korjus, Florian Kraxner, Diana Laarmann, Mait Lang, Simon L. Lewis, Huicui Lu, Н. В. Лукина, Brian Maitner, Yadvinder Malhi, Éric Marcon, Beatriz Schwantes Marimon, Ben Hur Marimon, Andrew R. Marshall, Emanuel H. Martin, О. В. Мартыненко, Jorge A. Meave, Omar Melo‐Cruz, Casimiro Mendoza, Cory Merow, Abel Monteagudo Mendoza, Vanessa S. Moreno, Sharif A. Mukul, Philip Mundhenk, María Guadalupe Nava‐Miranda, David Neill, Victor J. Neldner, Radovan Nevenić, Michael R. Ngugi, Pascal A. Niklaus, Jacek Oleksyn, Petr Ontikov, Edgar Ortiz‐Malavasi, Yude Pan, Alain Paquette, Alexander Parada‐Gutierrez, E. I. Parfenova, Minjee Park, Marc Parren, Narayanaswamy Parthasarathy, Pablo L. Peri, Sebastian Pfautsch, Oliver L. Phillips, Nicolas Picard, María Teresa Fernández Piedade, Daniel Piotto, Nigel C. A. Pitman, Irina Polo, Lourens Poorter, Axel Dalberg Poulsen, Hans Pretzsch, Freddy Ramírez Arévalo, Zorayda Restrepo‐Correa, Mirco Rodeghiero, Samir Rolim, Anand Roopsind, Francesco Rovero, Ervan Rutishauser, Purabi Saikia, Christian Salas, Philippe Saner, Peter Schall, Dmitry Schepaschenko, Michael Scherer‐Lorenzen, Bernhard Schmid, Jochen Schöngart, Eric B. Searle, Vladimír Šebeň, Josep M. Serra‐Diaz, Douglas Sheil, А. Shvidenko, Javier E. Silva‐Espejo, Marcos Silveira, James Singh, Plínio Sist, Ferry Slik, Bonaventure Sonké, Alexandre F. Souza, Stanisław Miścicki, Krzysztof Stereńczak, Jens‐Christian Svenning, Miroslav Svoboda, Ben Swanepoel, Natália Targhetta, N. M. Tchebakova, Hans ter Steege, Raquel Thomas, Елена Тихонова, Peter M. Umunay, V. А. Usoltsev, Renato Valencia, Fernando Valladares, Fons van der Plas, Tran Van Do, Michael E. Van Nuland, Rodolfo Vásquez, Hans Verbeeck, Hélder Viana, Alexander Christian Vibrans, Simone Aparecida Vieira, Klaus von Gadow, Huifang Wang, James Watson, Gijsbert D. A. Werner, Susan K. Wiser, Florian Wittmann, Hannsjoerg Woell, Verginia Wortel, Roderik Zagt, Tomasz Zawiła‐Niedźwiecki, Chunyu Zhang, Xiuhai Zhao, Mo Zhou, Zhi‐Xin Zhu, Irié C. Zo‐Bi, Daniel S. Maynard

Notice bibliographique

RevueNature · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversité du Québec à MontréalConcordia UniversityLakehead University
Organismes subventionnairesDanmarks GrundforskningsfondNatural Environment Research CouncilSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungDeutsche ForschungsgemeinschaftNational Research FoundationSight Research UKComisión Nacional ForestalVillum FondenNational Science Foundation
Mots-clésDiversity (politics)Introduced speciesTree (set theory)Native americanInvasive speciesBiologyEvolutionary biologyEcologyPolitical scienceGenealogyHistoryMathematicsCombinatoricsLaw

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Determining the drivers of non-native plant invasions is critical for managing native ecosystems and limiting the spread of invasive species 1,2 . Tree invasions in particular have been relatively overlooked, even though they have the potential to transform ecosystems and economies 3,4 . Here, leveraging global tree databases 5–7 , we explore how the phylogenetic and functional diversity of native tree communities, human pressure and the environment influence the establishment of non-native tree species and the subsequent invasion severity. We find that anthropogenic factors are key to predicting whether a location is invaded, but that invasion severity is underpinned by native diversity, with higher diversity predicting lower invasion severity. Temperature and precipitation emerge as strong predictors of invasion strategy, with non-native species invading successfully when they are similar to the native community in cold or dry extremes. Yet, despite the influence of these ecological forces in determining invasion strategy, we find evidence that these patterns can be obscured by human activity, with lower ecological signal in areas with higher proximity to shipping ports. Our global perspective of non-native tree invasion highlights that human drivers influence non-native tree presence, and that native phylogenetic and functional diversity have a critical role in the establishment and spread of subsequent invasions.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,234 · 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

Citations101
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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