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1.
Functional rarity and evenness are key facets of biodiversity to boost multifunctionality.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 118(7)2021 02 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33568533
2.
Effects of vegetation on soil cyanobacterial communities through time and space.
New Phytol
; 234(2): 435-448, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35088410
3.
Species-specific effects of biocrust-forming lichens on soil properties under simulated climate change are driven by functional traits.
New Phytol
; 230(1): 101-115, 2021 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33314177
4.
Contrasting mechanisms underlie short- and longer-term soil respiration responses to experimental warming in a dryland ecosystem.
Glob Chang Biol
; 26(9): 5254-5266, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32510698
5.
Decoupling of soil nutrient cycles as a function of aridity in global drylands.
Nature
; 502(7473): 672-6, 2013 Oct 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24172979
6.
Warming reduces the cover, richness and evenness of lichen-dominated biocrusts but promotes moss growth: insights from an 8 yr experiment.
New Phytol
; 220(3): 811-823, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29380398
7.
Pathways regulating decreased soil respiration with warming in a biocrust-dominated dryland.
Glob Chang Biol
; 24(10): 4645-4656, 2018 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30007104
8.
Cascading effects from plants to soil microorganisms explain how plant species richness and simulated climate change affect soil multifunctionality.
Glob Chang Biol
; 24(12): 5642-5654, 2018 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30239067
9.
Increasing aridity reduces soil microbial diversity and abundance in global drylands.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(51): 15684-9, 2015 12 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26647180
10.
Soil microbial communities drive the resistance of ecosystem multifunctionality to global change in drylands across the globe.
Ecol Lett
; 20(10): 1295-1305, 2017 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28921861
11.
Biocrust-forming mosses mitigate the negative impacts of increasing aridity on ecosystem multifunctionality in drylands.
New Phytol
; 209(4): 1540-52, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26452175
12.
Functional traits determine plant co-occurrence more than environment or evolutionary relatedness in global drylands.
Perspect Plant Ecol Evol Syst
; 16(4): 164-173, 2014 Aug 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25914604
13.
Hotspots of biogeochemical activity linked to aridity and plant traits across global drylands.
Nat Plants
; 2024 Apr 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38609675
14.
Changes in biocrust cover drive carbon cycle responses to climate change in drylands.
Glob Chang Biol
; 19(12): 3835-47, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23818331
15.
Continuous monitoring of chlorophyll a fluorescence and microclimatic conditions reveals warming-induced physiological damage in biocrust-forming lichens.
Plant Soil
; 482(1-2): 261-276, 2023.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36714192
16.
Biocrusts increase the resistance to warming-induced increases in topsoil P pools.
J Ecol
; 110(9): 2074-2087, 2022 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36250131
17.
Fourteen years of continuous soil moisture records from plant and biocrust-dominated microsites.
Sci Data
; 9(1): 14, 2022 01 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35058464
18.
Grazing and ecosystem service delivery in global drylands.
Science
; 378(6622): 915-920, 2022 11 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36423285
19.
The global distribution and environmental drivers of the soil antibiotic resistome.
Microbiome
; 10(1): 219, 2022 Dec 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36503688
20.
Biocrusts buffer against the accumulation of soil metallic nutrients induced by warming and rainfall reduction.
Commun Biol
; 3(1): 325, 2020 06 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32581276