SwePub
Tyck till om SwePub Sök här!
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Persson Anders)
 

Sökning: WFRF:(Persson Anders) > Food-chain length a...

Food-chain length alters community responses to global change in aquatic systems

Hansson, Lars-Anders (författare)
Lunds Universitet
Nicolle, Alice (författare)
Lunds Universitet
Granéli, Wilhelm (författare)
Lunds Universitet
visa fler...
Hallgren, Per (författare)
Lunds Universitet
Kritzberg, Emma (författare)
Lunds Universitet
Persson, Anders (författare)
Lunds Universitet
Björk, Jessica (författare)
Lunds Universitet
Nilsson, P. Anders, 1968- (författare)
Lunds Universitet
Brönmark, Christer (författare)
Lunds Universitet
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2012-09-16
2013
Engelska.
Ingår i: Nature Climate Change. - : Springer Science and Business Media LLC. - 1758-678X .- 1758-6798. ; 3, s. 228-233
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Synergies between large-scale environmental changes, such as climate change1 and increased humic content (brownification)2, will have a considerable impact on future aquatic ecosystems. On the basis of modelling, monitoring and experimental data, we demonstrate that community responses to global change are determined by food-chain length and that the top trophic level, and every second level below, will benefit from climate change, whereas the levels in between will suffer. Hence, phytoplankton, and thereby algal blooms, will benefit from climate change in three-, but not in two-trophic-level systems. Moreover, we show that both phytoplankton (resource) and zooplankton (consumer) advance their spring peak abundances similarly in response to a 3 °C temperature increase; that is, there is no support for a consumer/resource mismatch in a future climate scenario. However, in contrast to other taxa, cyanobacteria—known as toxin-producing nuisance phytoplankton3—benefit from a higher temperature and humic content irrespective of the food-chain composition. Our results are mirrored in natural ecosystems. By mechanistically merging present food-chain theory with large-scale environmental and climate changes, we provide a powerful framework for predicting and understanding future aquatic ecosystems and their provision of ecosystem services and water resources.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

Biology
Biologi

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy