{"id":{"repo_id":"helsinki","oai_identifier":"oai:helda.helsinki.fi:10138/624691"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/helsinki/oai:helda.helsinki.fi:10138/624691","repository":{"repo_id":"helsinki","name":"University of Helsinki","base_url":"https://helda.helsinki.fi/server/oai/request"},"display":{"title":"Birds on the move : Understanding elevational distributions and shifts of birds across European mountains","abstract":"Mountain ecosystems are biodiversity hotspots characterised by steep environmental gradients and complex topography and are particularly sensitive to climate and land-use change. Climate warming is expected to drive species to higher elevations, yet, many species do not move as fast as expected, possibly because of habitat limits, microclimatic conditions, or species traits. Understanding how abiotic factors such as climatic trends, habitat characteristics, and species traits shape elevational distributions is crucial to predict biodiversity responses and inform conservation strategies under global change. This thesis investigates these factors across European mountains over the past two decades using birds as a study system, combining cross-scale community and trait-based approaches. Across all chapters, I estimated the mean elevations of bird species abundances, i.e. elevation at which a species abundance peaked, and their shifts over time to investigate the drivers of elevational dynamics in European mountain ecosystems. In Chapter I, I quantified the impact of solar radiation on mean elevational distributions and the rate of elevational shifts of 177 bird species across four European mountain regions (Alps, Pyrenees, Scandinavia, UK uplands) from 2001 to 2021. I found that birds occurred at higher elevations in areas receiving more solar radiation, usually south-facing. Across Europe, mean elevations of birds shifted uphill by 0.5 m per year, with similar rates across low, medium, and high solar radiation areas. However, I found that the rate of shifts differed between mountain regions with significant uphill shifts in Scandinavia and the Alps, but not in the UK and Pyrenees. These findings demonstrate the importance of abiotic factors in shaping elevational distributions while highlighting that microclimatic variation may not strongly constrain large-scale shifts. In Chapter II, I investigated how habitat type (open habitat and forest), changes in habitat availability, and climate trends (temperature and precipitation) influence the distributions of mean elevations and elevational shifts of 186 bird species. I found that abundances peaked at higher elevations in forested habitats, which may partly reflect the occurrence of forest at higher elevations. On average, species shifted uphill by 0.6 m per year, with faster shifts in open habitats and in areas experiencing increased habitat availability and precipitation. While rising temperatures may drive the general uphill shifts, local habitat and precipitation changes modulate shift magnitudes. These results underscore the combined effects of habitat and climate on species’ elevational dynamics. In Chapter III, I tested whether species’ life-history traits and population trend influence elevational shifts in bird abundances in the Scandinavian mountains. Across 13 years, mean abundances of 76 bird species shifted uphill by 0.9 m per year. Only seven species showed significant individual shifts, yet community-wide patterns indicated that species abundances are moving uphill. Short-lived species showed faster uphill shifts than long-lived species, suggesting that life-history traits mediate species capacity to track climate change. Overall, this thesis shows that elevational distributions and shifts in mountain birds are shaped by the interplay of abiotic factors, habitat, and species traits. While uphill shifts are widespread, their magnitude varies regionally and among species, highlighting the need to consider both environmental context and ecological characteristics when predicting biodiversity responses to global change. These findings advance understanding of mountain bird vulnerability and adaptive capacity in rapidly changing ecosystems.","abstract_html":"Mountain ecosystems are biodiversity hotspots characterised by steep environmental gradients and complex topography and are particularly sensitive to climate and land-use change. Climate warming is expected to drive species to higher elevations, yet, many species do not move as fast as expected, possibly because of habitat limits, microclimatic conditions, or species traits. Understanding how abiotic factors such as climatic trends, habitat characteristics, and species traits shape elevational distributions is crucial to predict biodiversity responses and inform conservation strategies under global change. This thesis investigates these factors across European mountains over the past two decades using birds as a study system, combining cross-scale community and trait-based approaches. Across all chapters, I estimated the mean elevations of bird species abundances, i.e. elevation at which a species abundance peaked, and their shifts over time to investigate the drivers of elevational dynamics in European mountain ecosystems. In Chapter I, I quantified the impact of solar radiation on mean elevational distributions and the rate of elevational shifts of 177 bird species across four European mountain regions (Alps, Pyrenees, Scandinavia, UK uplands) from 2001 to 2021. I found that birds occurred at higher elevations in areas receiving more solar radiation, usually south-facing. Across Europe, mean elevations of birds shifted uphill by 0.5 m per year, with similar rates across low, medium, and high solar radiation areas. However, I found that the rate of shifts differed between mountain regions with significant uphill shifts in Scandinavia and the Alps, but not in the UK and Pyrenees. These findings demonstrate the importance of abiotic factors in shaping elevational distributions while highlighting that microclimatic variation may not strongly constrain large-scale shifts. In Chapter II, I investigated how habitat type (open habitat and forest), changes in habitat availability, and climate trends (temperature and precipitation) influence the distributions of mean elevations and elevational shifts of 186 bird species. I found that abundances peaked at higher elevations in forested habitats, which may partly reflect the occurrence of forest at higher elevations. On average, species shifted uphill by 0.6 m per year, with faster shifts in open habitats and in areas experiencing increased habitat availability and precipitation. While rising temperatures may drive the general uphill shifts, local habitat and precipitation changes modulate shift magnitudes. These results underscore the combined effects of habitat and climate on species’ elevational dynamics. In Chapter III, I tested whether species’ life-history traits and population trend influence elevational shifts in bird abundances in the Scandinavian mountains. Across 13 years, mean abundances of 76 bird species shifted uphill by 0.9 m per year. Only seven species showed significant individual shifts, yet community-wide patterns indicated that species abundances are moving uphill. Short-lived species showed faster uphill shifts than long-lived species, suggesting that life-history traits mediate species capacity to track climate change. Overall, this thesis shows that elevational distributions and shifts in mountain birds are shaped by the interplay of abiotic factors, habitat, and species traits. While uphill shifts are widespread, their magnitude varies regionally and among species, highlighting the need to consider both environmental context and ecological characteristics when predicting biodiversity responses to global change. These findings advance understanding of mountain bird vulnerability and adaptive capacity in rapidly changing ecosystems.","abstract_has_math":false,"creators":["Couet, Joséphine"],"institution":"Helsingin yliopisto","degree_name":null,"degree_level":null,"degree_discipline":null,"degree_department":null,"school":null,"contributors":[],"advisors":[],"committee_chairs":[],"committee_members":[],"year":2026,"date_issued":"2026-01-30","date_published":"2026-01-30","updated_at":"2026-08-21T22:21:56Z","subjects":["ecology"],"languages":["eng"],"rights":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."],"rights_urls":[],"identifier_entries":[]},"links":{"outbound_url":"http://hdl.handle.net/10138/624691","outbound_label":"Handle","outbound_source":"dc:identifier.uri"},"source_record":{"url":"https://helda.helsinki.fi/server/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=dim&identifier=oai%3Ahelda.helsinki.fi%3A10138%2F624691","prefix":"dim"},"metadata_groups":[{"id":"people","label":"People","entries":[{"key":"dc:creator","label":"Author","values":["Couet, Joséphine"]}]},{"id":"academic_context","label":"Academic Context","entries":[{"key":"dc:date.accessioned","label":"Dc Date Accessioned","values":["2025-12-12T11:44:52Z"]},{"key":"dc:date.available","label":"Dc Date Available","values":["2025-12-12T11:44:52Z"]},{"key":"dc:date.issued","label":"Date","values":["2026-01-30"]},{"key":"dc:publisher","label":"Institution","values":["Helsingin yliopisto","Helsingfors universitet","University of Helsinki"]}]},{"id":"subjects_keywords","label":"Subjects and Keywords","entries":[{"key":"dc:subject","label":"Dc Subject","values":["ecology"]}]},{"id":"language_rights","label":"Language and Rights","entries":[{"key":"dc:language.iso","label":"Language (ISO)","values":["eng"]},{"key":"dc:rights","label":"Dc Rights","values":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."]}]},{"id":"identifiers","label":"Identifiers","entries":[{"key":"dc:identifier.uri","label":"Identifier URI","values":["http://hdl.handle.net/10138/624691"]}]},{"id":"additional","label":"Additional Metadata","entries":[{"key":"dc:description.abstract","label":"Abstract","values":["Mountain ecosystems are biodiversity hotspots characterised by steep environmental gradients and complex topography and are particularly sensitive to climate and land-use change. Climate warming is expected to drive species to higher elevations, yet, many species do not move as fast as expected, possibly because of habitat limits, microclimatic conditions, or species traits. Understanding how abiotic factors such as climatic trends, habitat characteristics, and species traits shape elevational distributions is crucial to predict biodiversity responses and inform conservation strategies under global change. This thesis investigates these factors across European mountains over the past two decades using birds as a study system, combining cross-scale community and trait-based approaches. Across all chapters, I estimated the mean elevations of bird species abundances, i.e. elevation at which a species abundance peaked, and their shifts over time to investigate the drivers of elevational dynamics in European mountain ecosystems. In Chapter I, I quantified the impact of solar radiation on mean elevational distributions and the rate of elevational shifts of 177 bird species across four European mountain regions (Alps, Pyrenees, Scandinavia, UK uplands) from 2001 to 2021. I found that birds occurred at higher elevations in areas receiving more solar radiation, usually south-facing. Across Europe, mean elevations of birds shifted uphill by 0.5 m per year, with similar rates across low, medium, and high solar radiation areas. However, I found that the rate of shifts differed between mountain regions with significant uphill shifts in Scandinavia and the Alps, but not in the UK and Pyrenees. These findings demonstrate the importance of abiotic factors in shaping elevational distributions while highlighting that microclimatic variation may not strongly constrain large-scale shifts. In Chapter II, I investigated how habitat type (open habitat and forest), changes in habitat availability, and climate trends (temperature and precipitation) influence the distributions of mean elevations and elevational shifts of 186 bird species. I found that abundances peaked at higher elevations in forested habitats, which may partly reflect the occurrence of forest at higher elevations. On average, species shifted uphill by 0.6 m per year, with faster shifts in open habitats and in areas experiencing increased habitat availability and precipitation. While rising temperatures may drive the general uphill shifts, local habitat and precipitation changes modulate shift magnitudes. These results underscore the combined effects of habitat and climate on species’ elevational dynamics. In Chapter III, I tested whether species’ life-history traits and population trend influence elevational shifts in bird abundances in the Scandinavian mountains. Across 13 years, mean abundances of 76 bird species shifted uphill by 0.9 m per year. Only seven species showed significant individual shifts, yet community-wide patterns indicated that species abundances are moving uphill. Short-lived species showed faster uphill shifts than long-lived species, suggesting that life-history traits mediate species capacity to track climate change. Overall, this thesis shows that elevational distributions and shifts in mountain birds are shaped by the interplay of abiotic factors, habitat, and species traits. While uphill shifts are widespread, their magnitude varies regionally and among species, highlighting the need to consider both environmental context and ecological characteristics when predicting biodiversity responses to global change. These findings advance understanding of mountain bird vulnerability and adaptive capacity in rapidly changing ecosystems.","Biologinen monimuotoisuus on rikasta vuoristoissa, joille on ominaista jyrkät ympäristögradientit ja monipuolinen topografia. Vuoristot ovatkin erityisen herkkiä ilmastonmuutokselle ja maankäytön muutoksille. Ilmaston lämpenemisen odotetaan ajavan lajeja korkeammalle, mutta monet lajit eivät siirry niin nopeasti kuin on ennustettu, mahdollisesti elinympäristön rajoitusten, mikroilmasto-olosuhteiden tai lajien ominaisuuksien vuoksi. On tärkeää ymmärtää, miten abioottiset tekijät, kuten ilmasto, elinympäristöjen ominaispiirteet ja lajien ominaisuudet, muokkaavat lajien levinneisyyttä korkeuserojen mukaan. Tämä auttaa ennustamaan luonnon monimuotoisuuden muutoksia ja laatimaan suojelustrategioita globaalisti muuttuvissa olosuhteissa. Tässä väitöskirjassa tutkin lajien korkeussiirtymiin vaikuttavia tekijöitä neljällä eurooppalaisella vuoristoalueella (Alpit, Pyreneet, Skandinavia, Iso-Britannian ylängöt) viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käyttäen lintuja tutkimuskohteena. Kaikissa kappaleissa arvioin lintulajien keskimääräisen esiintymiskorkeuden muutoksia, eli korkeuden, jolla laji tyypillisimmin esiintyy, sekä mitkä tekijät vaikuttavat muutosten nopeuteen Euroopan vuoristoekosysteemeissä. Ensimmäisessä kappaleessa tarkastelin auringon säteilyn vaikutusta 177 lajin keskimääräisiin korkeusjakaumiin ja korkeusmuutosten nopeuteen Euroopan vuoristoalueilla vuosina 2001–2021. Havaitsin, että linnut esiintyivät korkeammalla vuoristoalueilla, jotka saivat enemmän auringon säteilyä eli tyypillisesti etelän puoleisilla rinteillä. Koko Euroopassa lintujen keskimääräinen levinneisyyskorkeus siirtyi 0,5 metriä vuodessa ylöspäin, ja nousunopeus oli samanlainen alueilla, joilla auringon säteily oli vähäistä, keskitasoista tai voimakasta. Havaitsin kuitenkin, että siirtymien nopeus vaihteli vuoristoalueiden välillä: Skandinaviassa ja Alpeilla lajit siirtyivät merkitsevästi ylöspäin, mutta Iso-Britannian ylängöillä ja Pyreneillä näin ei tapahtunut. Nämä havainnot osoittavat abioottisten tekijöiden merkityksen korkeusjakauman muotoutumisessa ja korostavat, että mikroilmaston vaihtelut eivät välttämättä rajoita lajien siirtymiä merkittävästi. Toisessa kappaleessa tutkin, kuinka elinympäristötyyppi (avomaat ja metsä) ja muutokset elinympäristön pinta-alassa, lämpötilassa ja sademäärässä vaikuttivat 186 lintulajin keskimääräisen levinneisyyskorkeuteen ja korkeuden muutoksiin samoilla neljällä Euroopan vuoristoalueella. Havaitsin, että metsäympäristöissä samojen lintulajien runsaus oli korkeammalla kuin avomailla, mikä saattaa osittain heijastaa metsän esiintymistä korkeammilla vuorten rinteillä. Lajit siirtyivät keskimäärin 0,6 metriä vuodessa ylöspäin, ja siirtyminen oli nopeampaa avomailla ja alueilla, joilla elinympäristöjen pinta-ala ja sademäärä olivat lisääntyneet. Vaikka lämpötilan nousu voi ajaa yleistä lajien siirtymistä ylöspäin, paikalliset elinympäristö- ja sademäärämuutokset vaikuttavat siirtymisen suuruuteen. Nämä tulokset korostavat elinympäristön ja ilmaston yhteisvaikutusta lajien korkeusdynamiikkaan. Kolmannessa kappaleessa testasin, vaikuttavatko lajien ominaisuudet ja kannankehitys lintujen määrän muutoksiin Skandinavian vuoristossa. 13 vuoden tutkimusjakson aikana 76 lintulajin keskimääräinen runsaus siirtyi vuosittain 0,9 metriä ylöspäin. Vain seitsemän lajia osoitti merkitsevää siirtymistä, mutta koko yhteisön kattavat mallit osoittivat, että lajien runsaus on siirtynyt ylöspäin. Lyhytikäiset lajit siirtyivät nopeammin ylöspäin kuin pitkäikäiset lajit, mikä viittaa siihen, että lajiominaisuudet vaikuttavat lajien kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Väitöskirjani osoittaa, että vuoristolintujen levinneisyys ja muutokset korkeuseroissa määräytyvät abioottisten tekijöiden, elinympäristön ja lajien ominaisuuksien vuorovaikutuksen perusteella. Vaikka siirtymät korkeammalle ovat yleisiä, niiden suuruus vaihtelee alueittain ja lajeittain, mikä korostaa tarvetta ottaa huomioon sekä ympäristötekijät että lajien ekologiset ominaisuudet ennustettaessa luonnon monimuotoisuuden vasteita globaaleihin muutoksiin. Tutkimukseni edistävät ymmärrystä vuoristolintujen haavoittuvuudesta ja sopeutumiskyvystä nopeasti muuttuvissa ekosysteemeissä."]},{"key":"dc:format.mimetype","label":"Dc Format Mimetype","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Birds on the move : Understanding elevational distributions and shifts of birds across European mountains"]}]}],"canonical_facts":{"dc:creator":["Couet, Joséphine"],"dc:date.accessioned":["2025-12-12T11:44:52Z"],"dc:date.available":["2025-12-12T11:44:52Z"],"dc:date.issued":["2026-01-30"],"dc:description.abstract":["Mountain ecosystems are biodiversity hotspots characterised by steep environmental gradients and complex topography and are particularly sensitive to climate and land-use change. Climate warming is expected to drive species to higher elevations, yet, many species do not move as fast as expected, possibly because of habitat limits, microclimatic conditions, or species traits. Understanding how abiotic factors such as climatic trends, habitat characteristics, and species traits shape elevational distributions is crucial to predict biodiversity responses and inform conservation strategies under global change. This thesis investigates these factors across European mountains over the past two decades using birds as a study system, combining cross-scale community and trait-based approaches. Across all chapters, I estimated the mean elevations of bird species abundances, i.e. elevation at which a species abundance peaked, and their shifts over time to investigate the drivers of elevational dynamics in European mountain ecosystems. In Chapter I, I quantified the impact of solar radiation on mean elevational distributions and the rate of elevational shifts of 177 bird species across four European mountain regions (Alps, Pyrenees, Scandinavia, UK uplands) from 2001 to 2021. I found that birds occurred at higher elevations in areas receiving more solar radiation, usually south-facing. Across Europe, mean elevations of birds shifted uphill by 0.5 m per year, with similar rates across low, medium, and high solar radiation areas. However, I found that the rate of shifts differed between mountain regions with significant uphill shifts in Scandinavia and the Alps, but not in the UK and Pyrenees. These findings demonstrate the importance of abiotic factors in shaping elevational distributions while highlighting that microclimatic variation may not strongly constrain large-scale shifts. In Chapter II, I investigated how habitat type (open habitat and forest), changes in habitat availability, and climate trends (temperature and precipitation) influence the distributions of mean elevations and elevational shifts of 186 bird species. I found that abundances peaked at higher elevations in forested habitats, which may partly reflect the occurrence of forest at higher elevations. On average, species shifted uphill by 0.6 m per year, with faster shifts in open habitats and in areas experiencing increased habitat availability and precipitation. While rising temperatures may drive the general uphill shifts, local habitat and precipitation changes modulate shift magnitudes. These results underscore the combined effects of habitat and climate on species’ elevational dynamics. In Chapter III, I tested whether species’ life-history traits and population trend influence elevational shifts in bird abundances in the Scandinavian mountains. Across 13 years, mean abundances of 76 bird species shifted uphill by 0.9 m per year. Only seven species showed significant individual shifts, yet community-wide patterns indicated that species abundances are moving uphill. Short-lived species showed faster uphill shifts than long-lived species, suggesting that life-history traits mediate species capacity to track climate change. Overall, this thesis shows that elevational distributions and shifts in mountain birds are shaped by the interplay of abiotic factors, habitat, and species traits. While uphill shifts are widespread, their magnitude varies regionally and among species, highlighting the need to consider both environmental context and ecological characteristics when predicting biodiversity responses to global change. These findings advance understanding of mountain bird vulnerability and adaptive capacity in rapidly changing ecosystems.","Biologinen monimuotoisuus on rikasta vuoristoissa, joille on ominaista jyrkät ympäristögradientit ja monipuolinen topografia. Vuoristot ovatkin erityisen herkkiä ilmastonmuutokselle ja maankäytön muutoksille. Ilmaston lämpenemisen odotetaan ajavan lajeja korkeammalle, mutta monet lajit eivät siirry niin nopeasti kuin on ennustettu, mahdollisesti elinympäristön rajoitusten, mikroilmasto-olosuhteiden tai lajien ominaisuuksien vuoksi. On tärkeää ymmärtää, miten abioottiset tekijät, kuten ilmasto, elinympäristöjen ominaispiirteet ja lajien ominaisuudet, muokkaavat lajien levinneisyyttä korkeuserojen mukaan. Tämä auttaa ennustamaan luonnon monimuotoisuuden muutoksia ja laatimaan suojelustrategioita globaalisti muuttuvissa olosuhteissa. Tässä väitöskirjassa tutkin lajien korkeussiirtymiin vaikuttavia tekijöitä neljällä eurooppalaisella vuoristoalueella (Alpit, Pyreneet, Skandinavia, Iso-Britannian ylängöt) viimeisten kahden vuosikymmenen aikana käyttäen lintuja tutkimuskohteena. Kaikissa kappaleissa arvioin lintulajien keskimääräisen esiintymiskorkeuden muutoksia, eli korkeuden, jolla laji tyypillisimmin esiintyy, sekä mitkä tekijät vaikuttavat muutosten nopeuteen Euroopan vuoristoekosysteemeissä. Ensimmäisessä kappaleessa tarkastelin auringon säteilyn vaikutusta 177 lajin keskimääräisiin korkeusjakaumiin ja korkeusmuutosten nopeuteen Euroopan vuoristoalueilla vuosina 2001–2021. Havaitsin, että linnut esiintyivät korkeammalla vuoristoalueilla, jotka saivat enemmän auringon säteilyä eli tyypillisesti etelän puoleisilla rinteillä. Koko Euroopassa lintujen keskimääräinen levinneisyyskorkeus siirtyi 0,5 metriä vuodessa ylöspäin, ja nousunopeus oli samanlainen alueilla, joilla auringon säteily oli vähäistä, keskitasoista tai voimakasta. Havaitsin kuitenkin, että siirtymien nopeus vaihteli vuoristoalueiden välillä: Skandinaviassa ja Alpeilla lajit siirtyivät merkitsevästi ylöspäin, mutta Iso-Britannian ylängöillä ja Pyreneillä näin ei tapahtunut. Nämä havainnot osoittavat abioottisten tekijöiden merkityksen korkeusjakauman muotoutumisessa ja korostavat, että mikroilmaston vaihtelut eivät välttämättä rajoita lajien siirtymiä merkittävästi. Toisessa kappaleessa tutkin, kuinka elinympäristötyyppi (avomaat ja metsä) ja muutokset elinympäristön pinta-alassa, lämpötilassa ja sademäärässä vaikuttivat 186 lintulajin keskimääräisen levinneisyyskorkeuteen ja korkeuden muutoksiin samoilla neljällä Euroopan vuoristoalueella. Havaitsin, että metsäympäristöissä samojen lintulajien runsaus oli korkeammalla kuin avomailla, mikä saattaa osittain heijastaa metsän esiintymistä korkeammilla vuorten rinteillä. Lajit siirtyivät keskimäärin 0,6 metriä vuodessa ylöspäin, ja siirtyminen oli nopeampaa avomailla ja alueilla, joilla elinympäristöjen pinta-ala ja sademäärä olivat lisääntyneet. Vaikka lämpötilan nousu voi ajaa yleistä lajien siirtymistä ylöspäin, paikalliset elinympäristö- ja sademäärämuutokset vaikuttavat siirtymisen suuruuteen. Nämä tulokset korostavat elinympäristön ja ilmaston yhteisvaikutusta lajien korkeusdynamiikkaan. Kolmannessa kappaleessa testasin, vaikuttavatko lajien ominaisuudet ja kannankehitys lintujen määrän muutoksiin Skandinavian vuoristossa. 13 vuoden tutkimusjakson aikana 76 lintulajin keskimääräinen runsaus siirtyi vuosittain 0,9 metriä ylöspäin. Vain seitsemän lajia osoitti merkitsevää siirtymistä, mutta koko yhteisön kattavat mallit osoittivat, että lajien runsaus on siirtynyt ylöspäin. Lyhytikäiset lajit siirtyivät nopeammin ylöspäin kuin pitkäikäiset lajit, mikä viittaa siihen, että lajiominaisuudet vaikuttavat lajien kykyyn sopeutua ilmastonmuutokseen. Väitöskirjani osoittaa, että vuoristolintujen levinneisyys ja muutokset korkeuseroissa määräytyvät abioottisten tekijöiden, elinympäristön ja lajien ominaisuuksien vuorovaikutuksen perusteella. Vaikka siirtymät korkeammalle ovat yleisiä, niiden suuruus vaihtelee alueittain ja lajeittain, mikä korostaa tarvetta ottaa huomioon sekä ympäristötekijät että lajien ekologiset ominaisuudet ennustettaessa luonnon monimuotoisuuden vasteita globaaleihin muutoksiin. Tutkimukseni edistävät ymmärrystä vuoristolintujen haavoittuvuudesta ja sopeutumiskyvystä nopeasti muuttuvissa ekosysteemeissä."],"dc:format.mimetype":["application/pdf"],"dc:identifier.uri":["http://hdl.handle.net/10138/624691"],"dc:language.iso":["eng"],"dc:publisher":["Helsingin yliopisto","Helsingfors universitet","University of Helsinki"],"dc:rights":["Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.","This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.","Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden."],"dc:subject":["ecology"],"dc:title":["Birds on the move : Understanding elevational distributions and shifts of birds across European mountains"]},"updated_at":"2026-08-21T22:21:56Z"}