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Enregistrement W4414025716 · doi:10.1093/pnasnexus/pgaf286

Comparative life-cycle analyses reveal interacting climatic and biotic drivers of population responses to climate change

2025· article· en· W4414025716 sur OpenAlexaff
Esin Ickin, Eva Conquet, Briana Abrahms, S. D. Albon, Daniel T. Blumstein, Monica L. Bond, P. Dee Boersma, T. J. Clark, Tim Clutton‐Brock, Aldo Compagnoni, Tomáš Dostálek, Sanne Evers, Claudia Fichtel, Marlène Gamelon, David García‐Callejas, Michael Griesser, Brage Bremset Hansen, Stéphanie Jenouvrier, Kurt Jerstad, Peter M. Kappeler, Kate Layton‐Matthews, Derek Lee, Francisco Lloret, Maarten J. J. E. Loonen, Anne‐Kathleen Malchow, Marta B. Manser, Julien G. A. Martin, Ana Morales‐González, Zuzana Münzbergová, Chloé R. Nater, Neville Pillay, Maud Quéroué, Ole Wiggo Røstad, Teresa Sánchez-Mejía, Carsten Schradin, Bernt‐Erik Sæther, Arpat Özgül, Maria Paniw

Notice bibliographique

RevuePNAS Nexus · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueClimate change impacts on agriculture
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesEuropean Social FundSchool of Life Sciences and Biotechnology Division of Life Sciences, Korea UniversityAgencia Estatal de InvestigaciónNorges ForskningsrådAkademie Věd České RepublikyUniversity of California, Los AngelesNational Science FoundationMinisterio de Economía y CompetitividadEuropean Regional Development FundDeutsche ForschungsgemeinschaftSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungNational Geographic Society
Mots-clésClimate changeBiotic componentEcologyPopulationEnvironmental scienceAbiotic componentBiologyGeographyMedicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Responses of natural populations to climate change are driven by how multiple climatic and biotic factors affect survival and reproduction, and ultimately shape population dynamics. Yet, despite substantial progress in synthesizing the sensitivity of populations to climatic variation, comparative studies still overlook such complex interactions among drivers that generate variation in population-level metrics. Here, we use a common framework to synthesize how the joint effects of climate and biotic drivers on different vital rates impact population change, using unique long-term data from 41 species, ranging from trees to primates. We show that simultaneous effects of multiple climatic drivers exacerbate population responses to climate change, especially for fast-lived species. However, accounting for density feedbacks under climate variation buffers the effects of climate change on population dynamics. In all species considered in our analyses, such interactions between climate and density had starkly different effects depending on the age, size, or life-cycle stage of individuals, regardless of the life history of species. Our work provides the first general framework to assess how covarying effects of climate and density across a wide range of population models can impact populations of plants and animals under climate change.

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 candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,731
Score d'incertitude au seuil0,248

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
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)0,0000,000

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 Opus0,144
Tête enseignante GPT0,381
Écart entre enseignants0,237 · 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 tête enseignante, 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

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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