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森林は最大の陸生バイオマスプールであり、このバイオマスの半分以上が非常に生産的な熱帯低地林に保管されています。森林バイオマスの将来の進化は、将来の気候に対する樹木の寿命と成長率の反応に大きく依存しています。3,343個の集団と438種の種の樹木リングデータを使用して、樹木の寿命と成長率の変動の分析を提示し、気候が世界のバイオーム全体の成長と樹木の寿命をどのように制御するかを評価します。熱帯の木は平均して、温帯バイオームや北方のバイオームの木と比較して2倍速く成長し、平均して大幅に短く生きています(熱帯外322±201歳と比較して186±138歳)。世界規模では、成長率と寿命は温度と強く共流されています。広葉系種が植生を支配する温かい熱帯低地内では、乾燥の増加とともに樹木長寿の一貫した減少、および寿命の顕著な減少が25.4°Cの平均年間温度を上回ることがわかります。熱帯地方の樹木の寿命に対する温度と水の利用可能性のこれらの独立した効果は、暖かく乾燥した気候の下で葉レベルでの蒸発需要の増加の理論的予測と一致しており、アマゾンを含む熱帯林の樹木死亡率の観察された増加を説明できます。西アフリカの森林構成の変化。私たちの結果は、熱帯低地の低い木の寿命のみをサポートする条件が、将来の乾燥した気候、特に暖かい気候の下で拡大する可能性が高いことを示唆しています。
森林は最大の陸生バイオマスプールであり、このバイオマスの半分以上が非常に生産的な熱帯低地林に保管されています。森林バイオマスの将来の進化は、将来の気候に対する樹木の寿命と成長率の反応に大きく依存しています。3,343個の集団と438種の種の樹木リングデータを使用して、樹木の寿命と成長率の変動の分析を提示し、気候が世界のバイオーム全体の成長と樹木の寿命をどのように制御するかを評価します。熱帯の木は平均して、温帯バイオームや北方のバイオームの木と比較して2倍速く成長し、平均して大幅に短く生きています(熱帯外322±201歳と比較して186±138歳)。世界規模では、成長率と寿命は温度と強く共流されています。広葉系種が植生を支配する温かい熱帯低地内では、乾燥の増加とともに樹木長寿の一貫した減少、および寿命の顕著な減少が25.4°Cの平均年間温度を上回ることがわかります。熱帯地方の樹木の寿命に対する温度と水の利用可能性のこれらの独立した効果は、暖かく乾燥した気候の下で葉レベルでの蒸発需要の増加の理論的予測と一致しており、アマゾンを含む熱帯林の樹木死亡率の観察された増加を説明できます。西アフリカの森林構成の変化。私たちの結果は、熱帯低地の低い木の寿命のみをサポートする条件が、将来の乾燥した気候、特に暖かい気候の下で拡大する可能性が高いことを示唆しています。
Forests are the largest terrestrial biomass pool, with over half of this biomass stored in the highly productive tropical lowland forests. The future evolution of forest biomass depends critically on the response of tree longevity and growth rates to future climate. We present an analysis of the variation in tree longevity and growth rate using tree-ring data of 3,343 populations and 438 tree species and assess how climate controls growth and tree longevity across world biomes. Tropical trees grow, on average, two times faster compared to trees from temperate and boreal biomes and live significantly shorter, on average (186 ± 138 y compared to 322 ± 201 y outside the tropics). At the global scale, growth rates and longevity covary strongly with temperature. Within the warm tropical lowlands, where broadleaf species dominate the vegetation, we find consistent decreases in tree longevity with increasing aridity, as well as a pronounced reduction in longevity above mean annual temperatures of 25.4 °C. These independent effects of temperature and water availability on tree longevity in the tropics are consistent with theoretical predictions of increases in evaporative demands at the leaf level under a warmer and drier climate and could explain observed increases in tree mortality in tropical forests, including the Amazon, and shifts in forest composition in western Africa. Our results suggest that conditions supporting only lower tree longevity in the tropical lowlands are likely to expand under future drier and especially warmer climates.
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