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: The breakdown of plant material fuels soil functioning and biodiversity. Currently, process understanding of global decomposition patterns and the drivers of such patterns are hampered by the lack of coherent large-scale datasets. We buried 36,000 individual litterbags (tea bags) worldwide and found an overall negative correlation between initial mass-loss rates and stabilization factors of plant-derived carbon, using the Tea Bag Index (TBI). The stabilization factor quantifies the degree to which easy-to-degrade components accumulate during early-stage decomposition (e.g. by environmental limitations). However, agriculture and an interaction between moisture and temperature led to a decoupling between initial mass-loss rates and stabilization, notably in colder locations. Using TBI improved mass-loss estimates of natural litter compared to models that ignored stabilization. Ignoring the transformation of dead plant material to more recalcitrant substances during early-stage decomposition, and the environmental control of this transformation, could overestimate carbon losses during early decomposition in carbon cycle models.
Reading tea leaves worldwide: Decoupled drivers of initial litter decomposition mass-loss rate and stabilization / Sarneel, J. M.; Hefting, M. M.; Sanden, T.; van den Hoogen, J.; Routh, D.; Adhikari, B. S.; Alatalo, J. M.; Aleksanyan, A.; Althuizen, I. H. J.; Alsafran, M. H. S. A.; Atkins, J. W.; Augusto, L.; Aurela, M.; Azarov, A. V.; Barrio, I. C.; Beier, C.; Bejarano, M. D.; Benham, S. E.; Berg, B.; Bezler, N. V.; Bjornsdottir, K.; Bolinder, M. A.; Carbognani, M.; Cazzolla Gatti, R.; Chelli, S.; Chistotin, M. V.; Christiansen, C. T.; Courtois, P.; Crowther, T. W.; Dechoum, M. S.; Djukic, I.; Duddigan, S.; Egerton-Warburton, L. M.; Fanin, N.; Fantappie, M.; Fares, S.; Fernandes, G. W.; Filippova, N. V.; Fliessbach, A.; Fuentes, D.; Godoy, R.; Grunwald, T.; Guzman, G.; Hawes, J. E.; He, Y.; Hero, J. -M.; Hess, L. L.; Hogendoorn, K.; Hoye, T. T.; Jans, W. W. P.; Jonsdottir, I. S.; Keller, S.; Kepfer-Rojas, S.; Kuz'Menko, N. N.; Larsen, K. S.; Laudon, H.; Lembrechts, J. J.; Li, J.; Limousin, J. -M.; Lukin, S. M.; Marques, R.; Marin, C.; Mcdaniel, M. D.; Meek, Q.; Merzlaya, G. E.; Michelsen, A.; Montagnani, L.; Mueller, P.; Murugan, R.; Myers-Smith, I. H.; Nolte, S.; Ochoa-Hueso, R.; Okafor, B. N.; Okorkov, V. V.; Onipchenko, V. G.; Orozco, M. C.; Parkhurst, T.; Peres, C. A.; Petit Bon, M.; Petraglia, A.; Pingel, M.; Rebmann, C.; Scheffers, B. R.; Schmidt, I.; Scholes, M. C.; Sheffer, E.; Shevtsova, L. K.; Smith, S. W.; Sofo, A.; Stevenson, P. R.; Strouhalova, B.; Sundsdal, A.; Suhs, R. B.; Tamene, G.; Thomas, H. J. D.; Tolunay, D.; Tomaselli, M.; Tresch, S.; Tucker, D. L.; Ulyshen, M. D.; Valdecantos, A.; Vandvik, V.; Vanguelova, E. I.; Verheyen, K.; Wang, X.; Yahdjian, L.; Yumashev, X. S.; Keuskamp, J. A.. - In: ECOLOGY LETTERS. - ISSN 1461-023X. - 27:5(2024), pp. 1-14. [10.1111/ele.14415]
Reading tea leaves worldwide: Decoupled drivers of initial litter decomposition mass-loss rate and stabilization
Sarneel J. M.;Hefting M. M.;Sanden T.;van den Hoogen J.;Routh D.;Adhikari B. S.;Alatalo J. M.;Aleksanyan A.;Althuizen I. H. J.;Alsafran M. H. S. A.;Atkins J. W.;Augusto L.;Aurela M.;Azarov A. V.;Barrio I. C.;Beier C.;Bejarano M. D.;Benham S. E.;Berg B.;Bezler N. V.;Bjornsdottir K.;Bolinder M. A.;Carbognani M.;Cazzolla Gatti R.;Chelli S.;Chistotin M. V.;Christiansen C. T.;Courtois P.;Crowther T. W.;Dechoum M. S.;Djukic I.;Duddigan S.;Egerton-Warburton L. M.;Fanin N.;Fantappie M.;Fares S.;Fernandes G. W.;Filippova N. V.;Fliessbach A.;Fuentes D.;Godoy R.;Grunwald T.;Guzman G.;Hawes J. E.;He Y.;Hero J. -M.;Hess L. L.;Hogendoorn K.;Hoye T. T.;Jans W. W. P.;Jonsdottir I. S.;Keller S.;Kepfer-Rojas S.;Kuz'menko N. N.;Larsen K. S.;Laudon H.;Lembrechts J. J.;Li J.;Limousin J. -M.;Lukin S. M.;Marques R.;Marin C.;McDaniel M. D.;Meek Q.;Merzlaya G. E.;Michelsen A.;Montagnani L.;Mueller P.;Murugan R.;Myers-Smith I. H.;Nolte S.;Ochoa-Hueso R.;Okafor B. N.;Okorkov V. V.;Onipchenko V. G.;Orozco M. C.;Parkhurst T.;Peres C. A.;Petit Bon M.;Petraglia A.;Pingel M.;Rebmann C.;Scheffers B. R.;Schmidt I.;Scholes M. C.;Sheffer E.;Shevtsova L. K.;Smith S. W.;Sofo A.;Stevenson P. R.;Strouhalova B.;Sundsdal A.;Suhs R. B.;Tamene G.;Thomas H. J. D.;Tolunay D.;Tomaselli M.;Tresch S.;Tucker D. L.;Ulyshen M. D.;Valdecantos A.;Vandvik V.;Vanguelova E. I.;Verheyen K.;Wang X.;Yahdjian L.;Yumashev X. S.;Keuskamp J. A.
2024-01-01
Abstract
: The breakdown of plant material fuels soil functioning and biodiversity. Currently, process understanding of global decomposition patterns and the drivers of such patterns are hampered by the lack of coherent large-scale datasets. We buried 36,000 individual litterbags (tea bags) worldwide and found an overall negative correlation between initial mass-loss rates and stabilization factors of plant-derived carbon, using the Tea Bag Index (TBI). The stabilization factor quantifies the degree to which easy-to-degrade components accumulate during early-stage decomposition (e.g. by environmental limitations). However, agriculture and an interaction between moisture and temperature led to a decoupling between initial mass-loss rates and stabilization, notably in colder locations. Using TBI improved mass-loss estimates of natural litter compared to models that ignored stabilization. Ignoring the transformation of dead plant material to more recalcitrant substances during early-stage decomposition, and the environmental control of this transformation, could overestimate carbon losses during early decomposition in carbon cycle models.
Reading tea leaves worldwide: Decoupled drivers of initial litter decomposition mass-loss rate and stabilization / Sarneel, J. M.; Hefting, M. M.; Sanden, T.; van den Hoogen, J.; Routh, D.; Adhikari, B. S.; Alatalo, J. M.; Aleksanyan, A.; Althuizen, I. H. J.; Alsafran, M. H. S. A.; Atkins, J. W.; Augusto, L.; Aurela, M.; Azarov, A. V.; Barrio, I. C.; Beier, C.; Bejarano, M. D.; Benham, S. E.; Berg, B.; Bezler, N. V.; Bjornsdottir, K.; Bolinder, M. A.; Carbognani, M.; Cazzolla Gatti, R.; Chelli, S.; Chistotin, M. V.; Christiansen, C. T.; Courtois, P.; Crowther, T. W.; Dechoum, M. S.; Djukic, I.; Duddigan, S.; Egerton-Warburton, L. M.; Fanin, N.; Fantappie, M.; Fares, S.; Fernandes, G. W.; Filippova, N. V.; Fliessbach, A.; Fuentes, D.; Godoy, R.; Grunwald, T.; Guzman, G.; Hawes, J. E.; He, Y.; Hero, J. -M.; Hess, L. L.; Hogendoorn, K.; Hoye, T. T.; Jans, W. W. P.; Jonsdottir, I. S.; Keller, S.; Kepfer-Rojas, S.; Kuz'Menko, N. N.; Larsen, K. S.; Laudon, H.; Lembrechts, J. J.; Li, J.; Limousin, J. -M.; Lukin, S. M.; Marques, R.; Marin, C.; Mcdaniel, M. D.; Meek, Q.; Merzlaya, G. E.; Michelsen, A.; Montagnani, L.; Mueller, P.; Murugan, R.; Myers-Smith, I. H.; Nolte, S.; Ochoa-Hueso, R.; Okafor, B. N.; Okorkov, V. V.; Onipchenko, V. G.; Orozco, M. C.; Parkhurst, T.; Peres, C. A.; Petit Bon, M.; Petraglia, A.; Pingel, M.; Rebmann, C.; Scheffers, B. R.; Schmidt, I.; Scholes, M. C.; Sheffer, E.; Shevtsova, L. K.; Smith, S. W.; Sofo, A.; Stevenson, P. R.; Strouhalova, B.; Sundsdal, A.; Suhs, R. B.; Tamene, G.; Thomas, H. J. D.; Tolunay, D.; Tomaselli, M.; Tresch, S.; Tucker, D. L.; Ulyshen, M. D.; Valdecantos, A.; Vandvik, V.; Vanguelova, E. I.; Verheyen, K.; Wang, X.; Yahdjian, L.; Yumashev, X. S.; Keuskamp, J. A.. - In: ECOLOGY LETTERS. - ISSN 1461-023X. - 27:5(2024), pp. 1-14. [10.1111/ele.14415]
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.