Now showing items 1-2 of 2

    • Thumbnail

      Ecosystem transpiration and evaporation: Insights from three water flux partitioning methods across FLUXNET sites 

      Nelson, J.A.; Pérez-Priego, O.; Zhou, S.; Poyatos, R.; Zhang, Y.; Blanken, P.D.; Gimeno, T.E.; Wohlfahrt, G.; Desai, A.R.; Gioli, B.; Limousin, J.M.; Bonal, D.; Paul-Limoges, E.; Scott, R.L.; Varlagin, A.; Fuchs, K.; Montagnani, L.; Wolf, S.; Delpierre, N.; Berveiller, D. (GLOBAL CHANGE BIOLOGY, 2020)
      We apply and compare three widely applicable methods for estimating ecosystem transpiration (T) from eddy covariance (EC) data across 251 FLUXNET sites globally. All three methods are based on the coupled water and carbon ...
    • Thumbnail

      Global transpiration data from sap flow measurements: The SAPFLUXNET database 

      Poyatos, R.; Granda, V; Flo, V.; Adorján, B.; Adams, M. A.; Aguadé, D.; Aidar, M. P. M.; Allen, S.; Alvarado-Barrientos, M. S.; Anderson-Teixeira, K. J.; Aparecido, L. M.; Altaf Arain, M.; Aranda, I.; Asbjornsen, H.; Baxter, R.; Beamesderfer, E.; Berry, Z. C.; Berveiller, D.; Blakely, B.; Boggs, J.; Bohrer, G.; Bolstad, P. V.; Bonal, D.; Bracho, R.; Brito, P.; Brodeur, J.; Casanoves, F.; Chave, J.; Chen, H.; Cisneros, C.; Clark, K.; Cremonese, E.; Dang, H.; David, J. S.; David, T. S.; Delpierre, N.; Desai, A. R.; Do, F. C.; Dohnal, N.; Domec, J. C.; Dzikiti, S.; Edgar, C.; Eichstaedt, R.; El-Madany, T. S.; Elbers, J.; Eller, C. B.; Euskirchen, E. S.; Ewers, B.; Fonti, P.; Forner, A.; Forrester, D. I.; Freitas, H. C.; Galvagno, M.; Garcia-Tejera, O.; Ghimire, C. P.; Gimeno, T. E.; Grace, J.; Granier, A.; Griebel, A.; Guangyu, Y.; Gush, M. B.; Hanson, P. J.; Hasselquist, N. J.; Heinrich, I.; Hernandez-Santana, V.; Herrmann, V; Hölttä, T.; Holwerda, F.; Irvine, J.; Na Ayutthaya, S. Y.; Jarvis, P. J.; Jochheim, H.; Joly, C. A.; Kaplick, J.; Kim, H. S.; Klemedtsson, L.; Kropp, H.; Lagergren, F.; Lane, P.; Lang, P.; Lapenas, A.; Lechuga, V.; Lee, M.; Leuschner, C.; Limousin, J. M.; Linares, J. C.; Linderson, M. L.; Lindroth, A.; Llorens, P.; López-Bernal, A.; Loranty, M. M.; Lüttschwager, D.; MacInnis-Ng, C.; Maréchaux, I.; Martin, T. A.; Matheny, A.; McDowell, N.; McMahon, S.; Meir, P.; Mészáros, I.; Migliavacca, M.; Mitchell, P.; Mölder, M.; Montagnani, L.; Moore, G. W.; Nakada, R.; Niu, F.; Nolan, R.H.; Norby, R.; Novick, K.; Oberhuber, W.; Obojes, N.; Oishi, A. C.; Oliveira, R. S.; Olen, R.; Ourcival, J. M.; Paljakka, T.; Perez Priego, O.; Peri, P. L.; Peters, R. L.; Pfautsch, S.; Pockman, W. T.; Preysler, I.; Rascher, K.; Robinson, G.; Rocheteau, A.; Rocha, H.; Röll, A.; Rosado, B. H. P.; Rowland, L.; Rubtsov, A. V.; Sabaté, S.; Salmón, Y.; Salomon, R. L.; Schäfer, K. V. R.; Sánchez-Costa, E.; Schuld, B.; Shashkin, A.; Stahl, C.; Stojanovic, M.; Suárez, J. C.; Szatniewska, J; Sun, G.; Tatarinov, F.; TesaÅ, M; Thomas, F. M.; Tor-Ngern, P.; Urban, J.; Valladares, F.; Van Der Tol, C.; Van Meerveld, I.; Varlagin, A.; Voigt, H.; Warren, J.; Werner, C. (Earth System Science Data, 2021-06-14)
      Plant transpiration links physiological responses of vegetation to water supply and demand with hydrological, energy, and carbon budgets at the land-atmosphere interface. However, despite being the main land evaporative ...