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Unveiling the impacts of vapor pressure deficit on forest productivity

Descripción del proyecto

Entender el impacto de la sequedad de la atmósfera en la productividad forestal

La sequedad atmosférica, representada por el déficit de presión de vapor (DPV), desempeña un papel importante al determinar la productividad de la vegetación e influir en los ciclos del carbono globales. A medida que aumenten las temperaturas, se espera que aumente el DPV. Sin embargo, se desconocen en gran medida sus efectos sobre la absorción de carbono por las plantas. Esta incertidumbre se debe a la escasez de mediciones a largo plazo, lo cual dificulta la realización de predicciones precisas sobre cómo afectarán los futuros cambios del DPV a la productividad global de la vegetación. Para abordar estos retos, el equipo del proyecto VAPOR, financiado con fondos europeos, pretende cuantificar la sensibilidad del crecimiento arbóreo a las variaciones del DPV utilizando datos de anillos de árboles a largo plazo. Además, desentrañará los efectos del DPV y la humedad del suelo durante las olas de calor mediante observaciones por satélite de alta resolución, perfeccionando en última instancia las predicciones de productividad forestal en un clima cambiante.

Objetivo

Atmospheric dryness, which is often quantified as a vapor pressure deficit (VPD), exerts significant influences on vegetation productivity and global carbon cycles. VPD is expected to rise in a warming world, but how this increased atmospheric dryness will impact the carbon uptake by vegetation remains largely unknown. One major challenge is the lack of long-term measurements, which limits studies to the recent decades when satellite and flux measurements are available. Moreover, disentangling the effects of VPD from other highly correlated factors such as soil moisture is difficult. This lack of understanding hampers our ability to make skillful predictions of how future VPD changes induced by climate change will affect vegetation productivity globally.
The VAPOR project seeks to address the existing knowledge gaps through a multi-timescale approach. First, the sensitivity of tree growth to VPD variations will be quantified on the decade-to-century timescale by leveraging global long-term tree-ring measurements as a proxy for forest productivity. Second, the independent effects of VPD and soil moisture on forest productivity during heatwaves will be disentangled using sub-diurnal high-resolution satellite observations from the last decades. Finally, output from global coupled climate simulations will be evaluated based on the insights from the previous findings, and emergent constraints will be applied to mitigate uncertainties in future projects of forest productivity based on relationships emerging from the multi-model ensemble and current observations. The constrained model results will then be used to evaluate the implications of future VPD changes on forest productivity and functioning. By embarking on this endeavor, I aim to deepen the understanding of the influence of VPD on vegetation productivity, while concurrently developing and improving my own research capabilities.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Aportación neta de la UEn
€ 222 727,68
Dirección
-
412 96 Goteborg
Suecia

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Región
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos