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Enregistrement W4411615531 · doi:10.1111/1365-2435.70079

Ecological acclimation: A framework to integrate fast and slow responses to climate change

2025· article· en· W4411615531 sur OpenAlexaff
Michael Stemkovski, Joey R. Bernhardt, Benjamin Blonder, John B. Bradford, Kyra Clark‐Wolf, Laura E. Dee, Margaret E. K. Evans, Virginia Iglesias, Loretta C. Johnson, Abigail J. Lynch, Sparkle L. Malone, Brooke B. Osborne, Melissa A. Pastore, Michael J. Paterson, Malin L. Pinsky, Christine R. Rollinson, Oliver Selmoni, Jason J. Venkiteswaran, Anthony P. Walker, Nicole K. Ward, John W. Williams, Claire M. Zarakas, Peter B. Adler

Notice bibliographique

RevueFunctional Ecology · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensWilfrid Laurier UniversityInternational Institute for Sustainable DevelopmentUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesOak Ridge National LaboratoryUT-BattelleUtah Agricultural Experiment StationUtah State UniversityDirectorate for Biological SciencesBattelleU.S. Department of EnergyNational Science Foundation
Mots-clésEcologyClimate changeEcosystemPaceEcological forecastingEnvironmental changeAdaptation (eye)Psychological resilienceBiologyEnvironmental resource managementGlobal warmingEnvironmental scienceGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Ecological responses to climate change occur across vastly different time‐scales, from minutes for physiological plasticity to decades or centuries for community turnover and evolutionary adaptation. Accurately predicting the range of ecosystem trajectories will require models that incorporate both fast processes that may keep pace with climate change and slower ones likely to lag behind and generate disequilibrium dynamics. However, the knowledge necessary for this integration is currently fragmented across disciplines. We develop ‘ecological acclimation’ as a unifying framework to emphasize the similarity of dynamics driven by processes operating on dramatically different time‐scales and levels of biological organization. The framework focuses on ecoclimate sensitivities, measured as the change in an ecological response variable per unit of climate change. Acclimation processes acting at different time‐scales cause these sensitivities to shift in magnitude and even direction over time. We highlight shifting ecoclimate sensitivities in case studies from diverse ecosystems, including terrestrial plant communities, coral reefs and soil microbiomes. Models predicting future ecosystem states inevitably make assumptions about acclimation processes; these assumptions must be explicit for users to evaluate whether a model is appropriate for a given forecast horizon. Similarly, decision frameworks that clearly account for multiple acclimation processes and their distinct time‐scales will help natural resource managers plan for ecological impacts of climate change from years to many decades into the future. We outline a synthetic research programme focused on the time‐scales of ecological acclimation to reduce uncertainty in ecological forecasts. Read the free Plain Language Summary for this article on the Journal blog.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,233
Score d'incertitude au seuil0,996

Scores Codex et Gemma par catégorie

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)0,0600,005

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,284
Écart entre enseignants0,246 · 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; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

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

Citations14
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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