Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients

纬度 多样性(政治) 地理 环境科学 自然地理学 地质学 政治学 大地测量学 法学
作者
Jingjing Liang,Javier G. P. Gamarra,Nicolas Picard,Mo Zhou,Bryan C. Pijanowski,Douglass F. Jacobs,Peter B. Reich,Thomas W. Crowther,G.J. Nabuurs,Sergio de‐Miguel,Jingyun Fang,Christopher W. Woodall,Jens‐Christian Svenning,Tommaso Jucker,Jean‐François Bastin,Susan K. Wiser,Ferry Slik,Bruno Hérault,Giorgio Alberti,Gunnar Keppel
出处
期刊:Nature Ecology and Evolution [Nature Portfolio]
卷期号:6 (10): 1423-1437 被引量:118
标识
DOI:10.1038/s41559-022-01831-x
摘要

The latitudinal diversity gradient (LDG) is one of the most recognized global patterns of species richness exhibited across a wide range of taxa. Numerous hypotheses have been proposed in the past two centuries to explain LDG, but rigorous tests of the drivers of LDGs have been limited by a lack of high-quality global species richness data. Here we produce a high-resolution (0.025° × 0.025°) map of local tree species richness using a global forest inventory database with individual tree information and local biophysical characteristics from ~1.3 million sample plots. We then quantify drivers of local tree species richness patterns across latitudes. Generally, annual mean temperature was a dominant predictor of tree species richness, which is most consistent with the metabolic theory of biodiversity (MTB). However, MTB underestimated LDG in the tropics, where high species richness was also moderated by topographic, soil and anthropogenic factors operating at local scales. Given that local landscape variables operate synergistically with bioclimatic factors in shaping the global LDG pattern, we suggest that MTB be extended to account for co-limitation by subordinate drivers.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
是贝贝呀发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
酷波er应助梦影采纳,获得10
1秒前
无语的雪发布了新的文献求助10
1秒前
星辰大海应助郭菱香采纳,获得10
1秒前
aoao完成签到,获得积分10
2秒前
风趣问蕊完成签到,获得积分10
2秒前
大q发布了新的文献求助10
2秒前
tRNA完成签到,获得积分10
2秒前
光亮的依凝完成签到,获得积分10
2秒前
幽默大楚完成签到,获得积分10
2秒前
稀里哗啦发布了新的文献求助10
3秒前
团子发布了新的文献求助10
3秒前
初景发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
小丽发布了新的文献求助10
3秒前
4秒前
k2k2k发布了新的文献求助30
5秒前
ashin17发布了新的文献求助10
6秒前
Orange应助白金黑猴采纳,获得10
6秒前
mengfeiyang发布了新的文献求助10
7秒前
领导范儿应助卢玥沅采纳,获得10
7秒前
无极微光应助熬夜拜拜采纳,获得20
7秒前
8秒前
乐乐应助feihu采纳,获得10
8秒前
cjn发布了新的文献求助10
9秒前
dde应助狂野的钻石采纳,获得10
9秒前
Akim应助小馨要变有钱采纳,获得10
9秒前
lucky发布了新的文献求助10
10秒前
wsq发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
根深者叶茂完成签到,获得积分10
11秒前
所所应助yan采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
12秒前
12秒前
Nick Green完成签到,获得积分10
12秒前
公爵发布了新的文献求助10
13秒前
typ完成签到,获得积分10
13秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6621496
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8384981
关于积分的说明 17937422
捐赠科研通 5793928
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2961158
邀请新用户注册赠送积分活动 1936389
关于科研通互助平台的介绍 1842928