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Unveiling the impacts of vapor pressure deficit on forest productivity

Descrizione del progetto

Comprendere l'impatto esercitato dall’aridità atmosferica sulla produttività delle foreste

La secchezza atmosferica, rappresentata dal deficit di pressione di vapore (VPD, vapour pressure deficit), svolge un importante ruolo nel determinare la produttività della vegetazione e nell'influenzare i cicli globali del carbonio. Con l'aumento delle temperature, si prevede un incremento del VPD; ciononostante, i suoi effetti sull'assorbimento del carbonio da parte delle piante sono tuttora in gran parte sconosciuti, un’incertezza derivante dalla scarsità di misurazioni a lungo termine, che impedisce di effettuare previsioni accurate sul modo in cui i futuri cambiamenti nel VPD influiranno sulla produttività della vegetazione globale. Per affrontare queste sfide, il progetto VAPOR, finanziato dall'UE, si prefigge di quantificare la sensibilità della crescita arborea alle variazioni di VPD basandosi su dati a lungo termine relativi agli anelli di accrescimento degli alberi. Inoltre, il progetto cercherà di distinguere gli effetti del VPD e dell'umidità del suolo durante le ondate di calore attraverso osservazioni satellitari ad alta risoluzione, affinando in ultima analisi le previsioni sulla produttività delle foreste nell’attuale contesto caratterizzato dai cambiamenti climatici.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

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Coordinatore

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Contribution nette de l'UE
€ 222 727,68
Indirizzo
-
412 96 Goteborg
Svezia

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Regione
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato