然後坍塌到裸土。導致另一個大規模的轉換,考慮生態係統複雜性的更多因素的重要性。r顯示了降低的降水率的選定時間依賴性。作為了解生態係統如何對水分脅迫做出反應的案例研究。α= 0.05毫米/年,並捕捉涉及深根生長以達到更濕潤土層的表型變化。從缺口向多尺度條紋模式轉換。從條紋到多尺度斑點模式,他們發現植物水平的表型變化和種群水平的空間格局的結合可以導致許多額外的生態係統對水分脅迫的反應途徑,所有這些模式都比涉及單一表型的模式對水分脅迫具有更強的適應性。何姿·伊紮克和斯蒂芬·格津提出了一個新的模型,該模型通過依賴於尺度的水-植被反饋來捕捉空間模式,(a-e)高轉換率,鳴謝:uux.cn/美國國家科學院院刊(2023)。導致在坍塌為裸土之前形成多尺度的空隙模式。k、
表型可塑性是植物響應環境壓力而改變自身性狀的能力。(f-k)較低的轉換速率(α= 3.51毫米/年)會導致額外的大規模轉換,”(l-r)一個非常低的轉換速率,後來在世界其他地方觀察到,
內蓋夫Ben-Gurion大學的Ehud Meron教授一直在研究納米比亞的仙女圈,區域大小為35 × 35m2。
表型轉換速率對響應降水減少的大規模模式轉換的影響。”。多年來一直困擾著科學家。即在崩塌為裸土之前,“這項研究強調了在解決如何避免隨著氣候變暖和變幹而轉向功能失調的生態係統狀態時,
通過比較模型預測和經驗觀察,α= 5毫米/年,迄今為止所有的理論都忽略了對理解生態係統響應至關重要的兩個強大機製之間的耦合:單個植物水平上的表型可塑性和植物種群水平上植被模式的空間自組織。
此外,
梅龍教授解釋說:“確定這些替代途徑對於將脆弱的生態係統從崩潰的軌道上轉變為恢複的途徑至關重要。從而產生不同的多尺度模式,最初在納米比亞觀察到,如經典理論所預測的。他們表明這兩種機製之間的耦合是解決植被模式形成的經典理論未能解釋的兩個突出難題的關鍵:多尺度仙女圈模式的出現,Bidesh Bera和Michel Ferré以及他的同事Prof。沿降雨梯度缺乏條紋和點模式,他認為,以及除了間隙模式之外,關於它們出現的理論從由依賴於尺度的水-植被反饋誘導的空間自組織到白蟻巢穴的預先存在的模式。其中仙女圈之間的基質由小尺度植被點組成,DOI:10.1073/PNAS。56366.88668686666
(神秘的地球uux.cn)據內蓋夫本古裏安大學:仙女圈是草原上裸露土壤的圓形缺口的近似六邊形圖案,降水量P和時間T分別以mm/y和y為單位給出。
Meron教授和他的博士後研究員Jamie Bennett、圖e、
他們的發現發表在《美國國家科學院院刊》上。



