SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/331063"
 

Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/331063" > Vegetation type, no...

Vegetation type, not the legacy of warming, modifies the response of microbial functional genes and greenhouse gas fluxes to drought in Oro-Arctic and alpine regions

Fry, Ellen L. (författare)
Ashworth, Deborah (författare)
Allen, Kimberley A.J. (författare)
visa fler...
Chardon, Nathalie Isabelle (författare)
Rixen, Christian (författare)
Björkman, Mats P., 1978 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för geovetenskaper,Department of Earth Sciences
Björk, Robert G., 1974 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för geovetenskaper,Department of Earth Sciences
Stålhandske, Thomas, 1987 (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för geovetenskaper,Department of Earth Sciences
Molau, Mathias (författare)
Gothenburg University,Göteborgs universitet,Institutionen för geovetenskaper,Department of Earth Sciences
Locke-King, Brady (författare)
Cantillon, Isabelle (författare)
McDonald, Catriona (författare)
Liu, Hongwei (författare)
De Vries, Franciska T. (författare)
Ostle, Nick J. (författare)
Singh, Brajesh K. (författare)
Bardgett, Richard D. (författare)
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2023
2023
Engelska.
Ingår i: FEMS microbiology ecology. - 1574-6941. ; 99:12
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Climate warming and summer droughts alter soil microbial activity, affecting greenhouse gas (GHG) emissions in Arctic and alpine regions. However, the long-term effects of warming, and implications for future microbial resilience, are poorly understood. Using one alpine and three Arctic soils subjected to in situ long-term experimental warming, we simulated drought in laboratory incubations to test how microbial functional-gene abundance affects fluxes in three GHGs: carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. We found that responses of functional gene abundances to drought and warming are strongly associated with vegetation type and soil carbon. Our sites ranged from a wet, forb dominated, soil carbon-rich systems to a drier, soil carbon-poor alpine site. Resilience of functional gene abundances, and in turn methane and carbon dioxide fluxes, was lower in the wetter, carbon-rich systems. However, we did not detect an effect of drought or warming on nitrous oxide fluxes. All gene-GHG relationships were modified by vegetation type, with stronger effects being observed in wetter, forb-rich soils. These results suggest that impacts of warming and drought on GHG emissions are linked to a complex set of microbial gene abundances and may be habitat-specific.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Ekologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Ecology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Geovetenskap och miljövetenskap -- Miljövetenskap (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Earth and Related Environmental Sciences -- Environmental Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

carbon dioxide
functional genes
greenhouse gases
ITEX
methane
microbial community
resilience
resistance

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