Diferencias altitudinales en la disminución del déficit de calor al final de la temporada de crecimiento de los pastizales alpinos en la meseta Qinghai-Tibetana de 1982 a 2022
Autores: Zhang, Yusi; Bao, Gang; Bao, Yuhai; Yuan, Zhihui; Rina, Wendu; Tong, Siqin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Medioambientales
Subcategoría
Ciencias medioambientales generales
Palabras clave
Déficit de calor
Días de grado de enfriamiento
Fenología de la vegetación
Dinámica de ecosistemas
Factores climáticos
Elevación
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 4
Citaciones: Sin citaciones
Como medida del déficit de calor acumulado durante la transición de la temporada de crecimiento, los días de grado de enfriamiento (CDD) juegan un papel crucial en la regulación de la fenología de la vegetación y la dinámica de los ecosistemas. Sin embargo, los análisis sistemáticos de las tendencias de CDD y sus mecanismos impulsores siguen siendo limitados, particularmente en regiones de gran altitud donde la variabilidad climática es pronunciada. Este estudio investigó la variabilidad espaciotemporal en CDD desde 1982 hasta 2022 en praderas alpinas en la meseta Qinghai-Tibetana (TP) y cuantificó las contribuciones de factores climáticos clave. Los resultados indican que los valores de CDD más bajos (<350 gradosC-días) se encontraron predominantemente en regiones cálidas y áridas, mientras que los valores de CDD más altos (>600 gradosC-días) se concentraron en áreas más frías y húmedas. Temporalmente, el CDD promedio por área mostró un declive significativo, disminuyendo de 490.9 gradosC-días en 1982 a 495.8 gradosC-días en 2022 a una tasa de 3.8 gradosC-días por año. La elevación juega un papel crítico en la configuración de los patrones de CDD, mostrando una relación no lineal: el CDD disminuye a medida que aumenta la elevación hasta 4300 m, más allá de lo cual aumenta, sugiriendo una transición del calentamiento impulsado por el clima global en elevaciones más bajas a controles ambientales locales en elevaciones más altas, donde la retroalimentación de albedo de la nieve, los efectos topográficos y los patrones de circulación atmosférica regulan la dinámica de la temperatura. Tmax fue identificado como el principal impulsor climático de la variación de CDD, particularmente por encima de 4300 m, mientras que la radiación mostró una influencia positiva constante en todas las elevaciones. En contraste, la precipitación tuvo un efecto limitado e inconsistente espacialmente. Estos hallazgos enfatizan las complejas interacciones entre la elevación, la temperatura, la radiación y la precipitación en la regulación de las tendencias de CDD. Al proporcionar una perspectiva a largo plazo sobre las variaciones de CDD y sus impulsores climáticos, este estudio mejora nuestra comprensión de las interacciones entre la vegetación y el clima en los ecosistemas alpinos. Los resultados ofrecen una base científica para modelar los cambios fenológicos de finales de temporada, la resiliencia de los ecosistemas y la planificación del uso del suelo bajo el cambio climático en curso.
Descripción
Como medida del déficit de calor acumulado durante la transición de la temporada de crecimiento, los días de grado de enfriamiento (CDD) juegan un papel crucial en la regulación de la fenología de la vegetación y la dinámica de los ecosistemas. Sin embargo, los análisis sistemáticos de las tendencias de CDD y sus mecanismos impulsores siguen siendo limitados, particularmente en regiones de gran altitud donde la variabilidad climática es pronunciada. Este estudio investigó la variabilidad espaciotemporal en CDD desde 1982 hasta 2022 en praderas alpinas en la meseta Qinghai-Tibetana (TP) y cuantificó las contribuciones de factores climáticos clave. Los resultados indican que los valores de CDD más bajos (<350 gradosC-días) se encontraron predominantemente en regiones cálidas y áridas, mientras que los valores de CDD más altos (>600 gradosC-días) se concentraron en áreas más frías y húmedas. Temporalmente, el CDD promedio por área mostró un declive significativo, disminuyendo de 490.9 gradosC-días en 1982 a 495.8 gradosC-días en 2022 a una tasa de 3.8 gradosC-días por año. La elevación juega un papel crítico en la configuración de los patrones de CDD, mostrando una relación no lineal: el CDD disminuye a medida que aumenta la elevación hasta 4300 m, más allá de lo cual aumenta, sugiriendo una transición del calentamiento impulsado por el clima global en elevaciones más bajas a controles ambientales locales en elevaciones más altas, donde la retroalimentación de albedo de la nieve, los efectos topográficos y los patrones de circulación atmosférica regulan la dinámica de la temperatura. Tmax fue identificado como el principal impulsor climático de la variación de CDD, particularmente por encima de 4300 m, mientras que la radiación mostró una influencia positiva constante en todas las elevaciones. En contraste, la precipitación tuvo un efecto limitado e inconsistente espacialmente. Estos hallazgos enfatizan las complejas interacciones entre la elevación, la temperatura, la radiación y la precipitación en la regulación de las tendencias de CDD. Al proporcionar una perspectiva a largo plazo sobre las variaciones de CDD y sus impulsores climáticos, este estudio mejora nuestra comprensión de las interacciones entre la vegetación y el clima en los ecosistemas alpinos. Los resultados ofrecen una base científica para modelar los cambios fenológicos de finales de temporada, la resiliencia de los ecosistemas y la planificación del uso del suelo bajo el cambio climático en curso.