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How spatial patterns can lead to less resilient ecosystems

生态系统 荒漠化 弹性(材料科学) 植被(病理学) 铅(地质) 生态学 环境科学 空间生态学 心理弹性 交替稳态 各向同性 不稳定性 图案形成 非线性系统 空间异质性 地质学 理论(学习稳定性) 扰动(地质) 同种类的 斑块动力学 生态系统模型 共同空间格局 环境资源管理 引爆点(物理) 大气科学 地球科学 地理 生物圈 空间变异性 交错带 持续性 对流 生态稳定性
作者
David Pinto-Ramos,Ricardo Martinez-Garcia
出处
期刊:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [National Academy of Sciences]
卷期号:123 (14): e2511994123-e2511994123 被引量:1
标识
DOI:10.1073/pnas.2511994123
摘要

Several theoretical models predict that spatial patterning increases ecosystem resilience. However, these predictions rely on simplifying assumptions, such as assuming isotropic and infinitely large ecosystems, and empirical evidence directly linking spatial patterning to enhanced resilience remains scarce. We introduce a unifying framework, encompassing existing models for vegetation pattern formation in water-stressed ecosystems, that relaxes these assumptions. This framework incorporates finite vegetated areas surrounded by desert and allows varying levels of anisotropic environmental conditions that lead to nonreciprocal plant interactions. Under these more realistic conditions, we identify a desertification mechanism, known as nonlinear convective instability in physics but largely overlooked in ecology. These instabilities form when nonreciprocal interactions destabilize the vegetation-desert interface and can trigger desertification fronts even under stress levels where isotropic models predict stability. Importantly, ecosystems exhibiting periodic vegetation patterns are more susceptible to nonlinear convective instabilities than those with homogeneous vegetation, suggesting that spatial patterning may reduce, rather than enhance, resilience. These findings challenge the prevailing view that self-organized patterning enhances ecosystem resilience and provide a framework for investigating how spatial dynamics shape the stability and resilience of ecological systems under changing environmental conditions.
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