Non-structural carbohydrate concentrations in tree organs vary across biomes and leaf habits, but are independent of the fast-slow plant economic spectrum
Notice bibliographique
Résumé
Carbohydrate reserves play a vital role in plant survival during periods of negative carbon balance. Under a carbon-limited scenario, we expect a trade-offs between carbon allocation to growth, reserves, and defense. A resulting hypothesis is that carbon allocation to reserves exhibits a coordinated variation with functional traits associated with the 'fast-slow' plant economics spectrum. We tested the relationship between non-structural carbohydrates (NSC) of tree organs and functional traits using 61 angiosperm tree species from temperate and tropical forests with phylogenetic hierarchical Bayesian models. Our results provide evidence that NSC concentrations in stems and branches are decoupled from plant functional traits. while those in roots are weakly coupled with plant functional traits. In contrast, we found that variation between NSC concentrations in leaves and the fast-slow trait spectrum was coordinated, as species with higher leaf NSC had trait values associated with resource conservative species, such as lower SLA, leaf N, and leaf P. We also detected a small effect of leaf habit on the variation of NSC concentrations in branches and roots. Efforts to predict the response of ecosystems to global change will need to integrate a suite of plant traits, such as NSC concentrations in woody organs, that are independent of the 'fast-slow' plant economics spectrum and that capture how species respond to a broad range of global change drivers.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,001 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,001 |
| 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) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».