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http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1186503| Título: | Hyperdominant trees reveal savanna vulnerability under climate change. |
| Autoria: | ALVAREZ, F.![]() ![]() MARIMON-JUNIOR, B. H. ![]() ![]() MARIMON, B. S. ![]() ![]() CRUZ, W. J. A. da ![]() ![]() RIBEIRO JÚNIOR, N. B. ![]() ![]() BÉU, R. G. ![]() ![]() BISPO, P. da C. ![]() ![]() MEDEIROS, A. de S. ![]() ![]() SIQUEIRA, G. M. ![]() ![]() BUENO, M. L. ![]() ![]() AQUINO, F. de G. ![]() ![]() GUILHERME, F. A. G. ![]() ![]() PINTO, J. R. R. ![]() ![]() MEWS, H. A. ![]() ![]() WALTER, B. M. T. ![]() ![]() MIRANDA, S. do C. de ![]() ![]() HAIDAR, R. F. ![]() ![]() OLIVEIRA, E. L. de ![]() ![]() BRANDÃO, R. D. F. ![]() ![]() MATRICARDI, E. A. T. ![]() ![]() MUNHOZ, C. B. R. ![]() ![]() LIMA, E. de S. ![]() ![]() CARNIELLO, M. A. ![]() ![]() BUSTAMANTE, M. M. da C. ![]() ![]() MORANDI, P. S. ![]() ![]() OLIVEIRA, E. A. de ![]() ![]() FINGER, Z. ![]() ![]() NEVES, E. C. das ![]() ![]() ELIAS, F. ![]() ![]() MENOR, I. O. ![]() ![]() REIS, S. M. de A. ![]() ![]() PHILLIPS, O. ![]() ![]() FELDPAUSCH, T. R. ![]() ![]() |
| Afiliação: | FACUNDO ALVAREZ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; BEN HUR MARIMON-JUNIOR, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; BEATRIZ SCHWANTES MARIMON, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; WESLEY JONATAR ALVES DA CRUZ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; NORBERTO GOMES RIBEIRO JÚNIOR, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; RAIANE GONÇALVES BÉU, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; POLYANNA DA CONCEIÇÃO BISPO, UNIVERSITY OF MANCHESTER; ALDAIR DE SOUZA MEDEIROS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO; GLÉCIO MACHADO SIQUEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO; MARCELO LEANDRO BUENO, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL; FABIANA DE GOIS AQUINO, CPAC; FREDERICO AUGUSTO GUIMARÃES GUILHERME, UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ; JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PINTO, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; HENRIQUE AUGUSTO MEWS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS; BRUNO MACHADO TELES WALTER, CENARGEN; SABRINA DO COUTO DE MIRANDA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS; RICARDO FLORES HAIDAR, UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS; EDDIE LENZA DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; RENATA DIAS FRANÇOSO BRANDÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; ERALDO APARECIDO TRONDOLI MATRICARDI, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; CÁSSIA BEATRIZ RODRIGUES MUNHOZ, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; EDSON DE SOUZA LIMA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; MARIA ANTÔNIA CARNIELLO, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; MERCEDES MARIA DA CUNHA BUSTAMANTE, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA; PAULO SÉRGIO MORANDI, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; EDMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; ZENÉSIO FINGER, UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO; EDER CARVALHO DAS NEVES, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; FERNANDO ELIAS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO; IMMACULADA OLIVERAS MENOR, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER; SIMONE MATIAS DE ALMEIDA REIS, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE; OLIVER PHILLIPS, UNIVERSITY OF LEEDS; TED R. FELDPAUSCH, UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. |
| Ano de publicação: | 2026 |
| Referência: | Global Change Biology, v. 32, e70859, 2026. |
| Conteúdo: | Abstract: The Cerrado biome, spanning ~2 million km2, is one of the most extensive and biodiverse tropical savannas, yet it is paradoxically dominated by only 30 hyperdominant tree species (~2% of all species, > 50% of all stems). However, their vulnerability to climate change and the effectiveness of current conservation efforts remain uncertain. By combining (i) species distribution models calibrated with edaphic-climatic predictors and occurrence data for hyperdominant Cerrado trees with (ii) functional-trait analyses related to ecological strategies (leaf economics, bark investment, ecophysiology, drought tolerance, regeneration, and dispersal), we identified the biomass production and reproductive traits that best predict species persistence under high-emission scenarios (RCP8.5). Currently, only 427,980 km2 (~17.4%) of the modeled potential environmental suitability falls within protected areas; under future climate scenarios, this protected suitable area is projected to decline by ~45.9% to 231,377 km2 (~18.1%). This loss, resulting from land conversion with the expansion of agricultural frontiers and fire events, highlights a mismatch in current regional conservation priorities, overlooking the needs of the Cerrado and its associated biodiversity. Given ongoing land-use change and that 58% of remaining native vegetation occurs on private lands, this mismatch highlights the urgent need to align conservation and agricultural policy. Functional trait analyses revealed a clear gradient from acquisitive “fast” to conservative “slow” strategies, reflecting trade-offs in water-use efficiency and biomass allocation, with leaf structural and reproductive traits best predicting species resilience to climate change. Our results indicate that a small subset of hyperdominant species not only forms current community structure but also signals the biome's resilience/vulnerability to climate change. Conservation planning should prioritize identified climate refuges and be based on functional traits to buffer the loss of functional and structural integrity in one of the world's richest and most threatened savanna ecosystems. |
| Thesagro: | Cerrado Conservação Fogo |
| Palavras-chave: | Conservation Fire Hyperdominant trees Savanna Species distribution models Árvores hiperdominantes Modelos de distribuição de espécies |
| Digital Object Identifier: | https://doi.org/10.1111/gcb.70859 |
| Tipo do material: | Artigo de periódico |
| Acesso: | openAccess |
| Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAC)![]() ![]() |
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