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Ecological memory of extreme drought events in soil microbial communities

Description du projet

Le rôle de la mémoire écologique dans l’atténuation des sécheresses extrêmes

Les sécheresses extrêmes sont de plus en plus fréquentes dans le monde. Le concept de formation de la mémoire écologique, qui examine comment les événements passés influencent les réponses actuelles des écosystèmes, représente un défi pour notre capacité à prévoir les réponses futures des écosystèmes aux sécheresses. Les microbes du sol jouent un rôle crucial dans la régulation des processus biogéochimiques et possèdent des caractéristiques essentielles qui leur permettent de s’adapter rapidement à un stress récurrent. Il est donc essentiel d’étudier leur réaction au changement climatique. Dans ce contexte, le projet EcoMEMO, financé par le CER, étudiera les communautés microbiennes du sol dans des conditions de sécheresse afin de comprendre comment la mémoire écologique contribue à atténuer les effets néfastes d’une sécheresse extrême. En intégrant la biogéochimie des sols, l’écologie moléculaire et les mathématiques, le projet vise à quantifier la mémoire écologique et à identifier les caractéristiques de la dynamique des communautés microbiennes du sol qui sont cruciales pour la formation de la mémoire écologique.

Objectif

Current global changes are increasing frequency and intensity of extreme drought events, with severe consequences for ecosystems. Recent evidence of ecological memory formation upon recurrent disturbances — defined as the capacity of past events to influence current ecosystem responses —, challenges our ability to simulate future ecosystem response to drought. Yet an important question remains: is ecological memory a fundamental feature regulating how ecosystem functioning responds to extreme climatic events?

EcoMEMO aims at filling this large knowledge gap, with a focus on soil microbial communities, for which I previously showed ecological memory of drought. Soil microbes regulate important biogeochemical processes for carbon and nutrient cycling. They also possess an enormous taxonomic and functional diversity which allows for potential short-term adaptation. By embracing new approaches to study microbial ecology under drought conditions and new experimental facilities targeted to test ecological memory under realistic climate scenarios, I aim to quantify the importance of ecological memory of drought and identify its mechanisms. All this makes EcoMEMO potentially ground-breaking towards our understanding of soil microbial community response to climate change.

My overarching hypothesis is that ecological memory is a common phenomenon in soil microbial communities, attenuating negative effects of extreme drought on the processes they mediate. I also hypothesize that microbial community transition to alternative stable states during exposure to extreme drought underpins the positive effect on biogeochemical cycling. Combining soil biogeochemistry, molecular ecology and mathematics I will:
- quantify ecological memory across ecosystems and its consequence for soil processes;
- assess legacies of previous drought events within soil biotic and abiotic properties;
- identify features of soil microbial community dynamics underpinning ecological memory formation.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.

Régime de financement

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institution d’accueil

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Contribution nette de l'UE
€ 1 451 568,00
Coût total
€ 1 451 568,00

Bénéficiaires (1)