Compositional response of Amazon forests to climate change - INRAE - Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Global Change Biology Année : 2019

Compositional response of Amazon forests to climate change

Adriane Esquivel-Muelbert (1) , Timothy R Baker , Kyle G Dexter , Simon L Lewis , Roel Brienen (2) , Ted R Feldpausch , Jon Lloyd (3) , Abel Monteagudo-Mendoza (4) , Luzmila Arroyo (5) , Esteban Alvarez-Davila (6) , Niro Higuchi (7) , Beatriz Marimon , Ben Hur Marimon (8) , Marcos Silveira , Emilio Vilanova (9) , Emanuel Gloor (2) , Yadvinder Malhi , Jerôme Chave , Jos Barlow , Damien Bonal (10) , Nallaret Davila Cardozo , Terry Erwin , Sophie Fauset , Bruno Hérault (11, 12) , Susan Laurance , Lourens Poorter (13) , Lan Qie , Clement Stahl , Martin Sullivan , Hans ter Steege (14) , Vincent Antoine Vos , Pieter A Zuidema , Everton Almeida , Edmar Almeida de Oliveira , Ana Andrade , Simone Aparecida Vieira , Luiz Aragão , Alejandro Araujo-Murakami , Eric Arets , Gerardo A Aymard , Christopher Baraloto (15) , Plinio Barbosa Camargo , Jorcely G Barroso , Frans Bongers , Rene Boot , José Luís Camargo , Wendeson Castro , Victor Chama Moscoso , James Comiskey , Fernando Cornejo Valverde , Antonio Carlos Lola da Costa , Jhon del Aguila Pasquel , Anthony Di Fiore , Luisa Fernanda Duque , Fernando Elias , Julien Engel (16) , David Galbraith , Rafael Herrera Fernández , Eurídice Honorio Coronado , Wannes Hubau , Eliana Jimenez-Rojas , Adriano José Nogueira Lima , Ricardo Keichi Umetsu , William Laurance , Gabriela Lopez-Gonzalez , Thomas Lovejoy , Omar Aurelio Melo Cruz , Paulo S Morandi , David Neill , Percy Núñez Vargas , Nadir C. Pallqui Camacho , Alexander Parada Gutierrez , Guido Pardo , Julie Peacock (1) , Marielos Peña‐claros , Maria Cristina Peñuela‐mora , Pascal Petronelli , Georgia C Pickavance , Nigel Pitman , Adriana Prieto , Carlos Quesada , Hirma Ramírez-Angulo , Maxime Réjou-Méchain (17) , Zorayda Restrepo Correa , Anand Roopsind , Agustín Rudas , Natalino Silva , Javier Silva Espejo , James Singh , Juliana Stropp , John Terborgh , Raquel Thomas , Marisol Toledo , Armando Torres-Lezama , Luis Valenzuela Gamarra , Peter J. van de Meer , Geertje van Der Heijden , Peter van Der Hout (18) , Rodolfo Vasquez Martinez , Cesar Vela , Ima Célia Guimarães Vieira , Oliver L. Phillips
Timothy R Baker
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Kyle G Dexter
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Simon L Lewis
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Ted R Feldpausch
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Esteban Alvarez-Davila
Beatriz Marimon
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Marcos Silveira
Yadvinder Malhi
Jerôme Chave
Jos Barlow
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Damien Bonal
Nallaret Davila Cardozo
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Terry Erwin
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Sophie Fauset
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Susan Laurance
Lan Qie
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Clement Stahl
Martin Sullivan
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Vincent Antoine Vos
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Pieter A Zuidema
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Everton Almeida
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Edmar Almeida de Oliveira
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Ana Andrade
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Simone Aparecida Vieira
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Luiz Aragão
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Alejandro Araujo-Murakami
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Eric Arets
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Gerardo A Aymard
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Plinio Barbosa Camargo
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Jorcely G Barroso
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Frans Bongers
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Wendeson Castro
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Victor Chama Moscoso
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James Comiskey
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Antonio Carlos Lola da Costa
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Wannes Hubau
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Adriano José Nogueira Lima
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Ricardo Keichi Umetsu
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William Laurance
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Paulo S Morandi
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Alexander Parada Gutierrez
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Marielos Peña‐claros
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Maria Cristina Peñuela‐mora
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Pascal Petronelli
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Georgia C Pickavance
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Nigel Pitman
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Natalino Silva
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Javier Silva Espejo
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John Terborgh
Raquel Thomas
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Peter J. van de Meer
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Geertje van Der Heijden
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Rodolfo Vasquez Martinez
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Cesar Vela
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Ima Célia Guimarães Vieira
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Oliver L. Phillips

Résumé

Most of the planet's diversity is concentrated in the tropics, which includes many regions undergoing rapid climate change. Yet, while climate-induced biodiversity changes are widely documented elsewhere, few studies have addressed this issue for lowland tropical ecosystems. Here we investigate whether the floristic and functional composition of intact lowland Amazonian forests have been changing by evaluating records from 106 long-term inventory plots spanning 30 years. We analyse three traits that have been hypothesized to respond to different environmental drivers (increase in moisture stress and atmospheric CO2 concentrations): maximum tree size, biogeographic water-deficit affiliation and wood density. Tree communities have become increasingly dominated by large-statured taxa, but to date there has been no detectable change in mean wood density or water deficit affiliation at the community level, despite most forest plots having experienced an intensification of the dry season. However, among newly recruited trees, dry-affiliated genera have become more abundant, while the mortality of wet-affiliated genera has increased in those plots where the dry season has intensified most. Thus, a slow shift to a more dry-affiliated Amazonia is underway, with changes in compositional dynamics (recruits and mortality) consistent with climate-change drivers, but yet to significantly impact whole-community composition. The Amazon observational record suggests that the increase in atmospheric CO2 is driving a shift within tree communities to large-statured species and that climate changes to date will impact forest composition, but long generation times of tropical trees mean that biodiversity change is lagging behind climate change.
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Adriane Esquivel-Muelbert, Timothy R Baker, Kyle G Dexter, Simon L Lewis, Roel Brienen, et al.. Compositional response of Amazon forests to climate change. Global Change Biology, 2019, 25 (1), pp.39-56. ⟨10.1111/gcb.14413⟩. ⟨hal-02052715⟩
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