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    La diversité et la productivité vont de branche en branche :les scientifiques partagent quelles forêts peuvent s'adapter au changement climatique
    Les forêts mixtes présentent différents traits fonctionnels (stratégies de croissance et de reproduction, tolérance au stress environnemental, etc.), qui rendraient les écosystèmes résistants et résilients aux changements environnementaux. Les forêts présentant des caractéristiques diverses peuvent améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources entre les espèces d'arbres et faciliter la croissance mutuelle, ce qui non seulement maintient les performances de croissance malgré les fluctuations environnementales, mais diversifie également les réponses aux changements environnementaux. Cela signifie que si certaines espèces d’arbres sont plus vulnérables à certains facteurs de changement environnemental, d’autres peuvent mieux les tolérer ou s’y adapter. Crédit :KyotoU/Masumi Hisano

    Le changement climatique peut être qualifié de Grande Faucheuse ou d’un autre signe avant-coureur de temps désastreux pour l’humanité et l’environnement naturel, y compris les forêts. Des études antérieures faisant état d'un déclin de la productivité forestière dû au réchauffement climatique et à une sécheresse à long terme peuvent suggérer que la survie des arbres est en jeu.



    Aujourd’hui, une étude menée par un groupe international, dont l’Université de Kyoto, a révélé que les forêts présentant une plus grande diversité de caractères non seulement s’adaptent mieux au changement climatique, mais peuvent également prospérer. Les travaux sont publiés dans la revue Science Advances .

    L'étude, menée par des chercheurs de l'Université Lakehead, de l'École polytechnique fédérale de Zurich et de l'Université d'agriculture et de foresterie du Zhejiang, a dévoilé comment la diversité des traits fonctionnels des arbres, un aspect clé de la biodiversité, joue un rôle central dans l'atténuation du réchauffement climatique.

    "Face au stress environnemental, il a été démontré que ces divers arbres maintiennent des niveaux de productivité plus élevés, contrairement aux forêts en monoculture", explique le chef d'équipe Han YH Chen de l'Université Lakehead.

    Les résultats de l'équipe de Han Chen mettent en évidence les liens complexes entre la biodiversité, la fonction des écosystèmes et le changement climatique dans les forêts des zones arides.

    L’équipe a utilisé 57 années de données d’inventaire – s’étendant de 1958 à 2015 – sur les biomes des zones arides du Canada, concluant que le réchauffement climatique n’a pas d’effet négatif sur les forêts présentant des caractéristiques de gain de ressources. L'étude prend en compte la récupération de la végétation suite aux perturbations naturelles, la variation spatiale du climat local et le drainage des sols.

    "Notre approche statistique robuste des données à grande échelle pourrait ouvrir la voie à de futures opportunités d'exploration plus approfondie de la dynamique à long terme des écosystèmes terrestres et de la biodiversité", déclare Masumi Hisano, premier auteur de l'Université d'Hiroshima, auparavant de la Graduate School of Informatics de KyotoU.

    Cette approche de solutions fondées sur la nature gagne de plus en plus de terrain dans les politiques climatiques visant à réduire les vulnérabilités des écosystèmes. Le débat se poursuit quant à savoir si la biodiversité améliore la résistance des écosystèmes aux sécheresses à court terme.

    "En raison des preuves limitées issues d'observations à long terme sur plusieurs décennies, la synthèse de plusieurs observations directes est essentielle pour généraliser les modèles écologiques dynamiques", ajoute Hisano.

    Plus d'informations : Masumi Hisano et al, La diversité fonctionnelle améliore la productivité des forêts des zones arides dans le cadre du changement climatique à long terme, Science Advances (2024). DOI :10.1126/sciadv.adn4152. www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adn4152

    Informations sur le journal : Progrès scientifiques

    Fourni par l'Université de Kyoto




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