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Enregistrement W4388022501 · doi:10.1101/2023.10.25.563861

Lagged climate-driven range shifts at species’ leading, but not trailing, range edges revealed by multispecies seed addition experiment

2023· preprint· en· W4388022501 sur OpenAlexaff
Katie J. A. Goodwin, Nathalie Isabelle Chardon, Kavya Pradhan, Janneke Hille Ris Lambers, Amy L. Angert

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Science Foundation
Mots-clésRange (aeronautics)MicroclimateClimate changeEcologyHabitatEnvironmental scienceGeographyBiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Climate change is causing many species’ ranges to shift upslope to higher elevations as species track their climatic requirements. However, many species have not shifted in pace with recent warming (i.e., ‘range stasis’), possibly due either to demographic lags or microclimatic buffering. The ‘lagged-response hypothesis’ posits that range stasis disguises an underlying climatic sensitivity if range shifts lag the velocity of climate change due to slow colonization or mortality. Alternatively, the ‘microclimatic buffering hypothesis’ proposes that small-scale variation within the landscape, such as canopy cover, creates patches of suitable habitat within otherwise unsuitable macroclimates that create climate refugia and buffer range contractions. To test these two hypotheses, we combined a large seed addition experiment of 25 plant species across macro- and micro-scale climate gradients with local herbaria records to compare patterns of seedling recruitment relative to adult ranges and microclimate in the North Cascades, USA. Despite high species-to-species variability in recruitment, community-level patterns supported the lagged response hypothesis, with a mismatch between where recruitment vs. adults occur. On average, the seedling recruitment optimum shifted from the adult climatic range centre to historically cooler, wetter regions and many species recruited beyond their cold (e.g., leading) range edge. Meanwhile, successful recruitment at warm and dry edges, despite recent climate change, suggests that macroclimatic effects on recruitment do not drive trailing range dynamics. By contrast, we were unable to detect evidence of microclimatic buffering due to canopy cover. Combined, our results suggest apparent range stasis in our system is a lagged response to climate change at the cool ends of species ranges, with range expansions likely to occur slowly or in a punctuated fashion.

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)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
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 recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,241
Écart entre enseignants0,205 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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