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异质气候对热带森林生物量的控制

Nature2026年8月12日 00:00

数据可用性 本研究结果所支持的数据可通过Zenodo公开获取,链接为https://doi.org/10.5281/zenodo.19474558(参考文献105)。版本1包含在GEDI足迹级别的森林结构和环境数据,而版本2包含聚合到2.5 × 2.5公里网格单元的森林结构和环境数据。本研究使用的源数据集公开可用,其中包括NASA GEDI Level 4A AGB密度数据(https://doi.org/10.3334/ORNLDAAC/2056)、WorldClim气候数据(https://worldclim.org/data/worldclim21.html)、全球SPEI数据库(SPEIbase v.2.10(Earth Engine数据目录和Google开发者))、CHIRPS降水数据(https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps)、CHIRPS衍生的MCWD数据集(https://doi.org/10.5281/zenodo.4903340)、MODIS MOD09GA版本6表面反射数据(https://lpdaac.usgs.gov/products/mod09gav061/)、ERA5重分析数据(https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels)、全球闪电定位网络闪电数据(https://doi.org/10.5281/zenodo.10725446)、SoilGrids土壤数据(https://soilgrids.org)、OpenLandMap土壤数据(https://openlandmap.org)、NASA Earthdata的SRTM高程数据(https://earthdata.nasa.gov)以及GLAD完整森林景观和全球土地覆盖数据集(https://glad.umd.edu)。所有再处理数据均可在Zenodo库中获取。代码可用性 用于数据处理、统计分析和图形生成的自定义R脚本通过Zenodo公开获取,链接为https://doi.org/10.5281/zenodo.19474558(参考文献105)。参考文献 Fauset, S. 等。干旱引发的加纳热带森林植物群落和功能组成变化。生态学通讯 15,1120–1129(2012)。文章 PubMed Google Scholar Lewis, S. L. 等。260个非洲热带森林的地上生物量和结构。哲学会士B 368,20120295(2013)。文章 Google Scholar Álvarez-Dávila, E. 等。南美北部大气候梯度中的森林生物量密度与水可用性相关,但与温度无关。PLoS ONE 12,e0171072(2017)。文章 PubMed PubMed Central Google Scholar Sullivan, M. J. P. 等。地球热带森林的长期热敏感性。科学 368,869–874(2020)。文章 ADS CAS PubMed Google Scholar Muller-Landau, H. C. 等。热带森林生产力、木材驻留时间和生物量的空间变异模式和机制。新植物学 229,3065–3087(2021)。文章 PubMed Google Scholar Shenkin, A. 等。世界最高的热带树木的三维模型。森林全球变化前沿 2,32(2019)。文章 Google Scholar Borges de Lima, R. B. 等。亚马逊地区巨型树木的密度制图。新植物学 249,152–168(2026)。文章 Google Scholar Erb, K.-H. 等。森林管理和放牧对全球植被生物量产生意外的重大影响。自然 553,73–76(2018)。文章 ADS CAS PubMed Google Scholar Johnson, M. O. 等。茎死亡率的变异决定了亚马逊森林中地上生物量的模式:对动态全球植被模型的启示。全球变化生物学 22,3996–4013(2016)。文章 ADS Google Scholar Saatchi, S. S. 等。跨越三大洲热带地区的森林碳储量基准图。美国国家科学院院刊 108,9899–9904(2011)。文章 ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar Mitchard, E. T. A. 等。基于地面样地和卫星的亚马逊森林碳密度的显著分歧估计。全球生态生物地理学 23,935–946(2014)。文章 PubMed PubMed Central Google Scholar McMichael, C. N. H., Matthews-Bird, F., Farfan-Rios, W. & Feeley, K. J. 古代人类干扰可能扭曲了我们对亚马逊森林的理解。美国国家科学院院刊 114,522–527(2017)。文章 ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar Carvalho, R. L. 等。亚马逊生态研究中的广泛空白。当前生物学 33,3495–3504(2023)。文章 CAS PubMed Google Scholar Slik, J. W. F. 等。大型树木驱动湿润低地森林中地上生物量的变化:大型树木与热带森林生物量。全球生态生物地理学 22,1261–1271(2013)。文章 Google Scholar Gora, E. M. 等。风暴是热带森林变化的重要驱动因素。生态学通讯 28,e70157(2025)。文章 PubMed PubMed Central Google Scholar Ramming, A. 等。模拟大规模生态系统特性的像素与点比较的通用方法:来自亚马逊地区的例子。地球科学模型开发 11,5203–5215(2018)。文章 ADS Google Scholar Tavares, J. V. 等。树木水力安全边际的盆地级变化预测亚马逊森林的碳平衡。自然 617,111–117(2023)。文章 ADS CAS PubMed PubMed Central Google Scholar Chen, S. 等。亚马逊森林生物地理学预测的弹性

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