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Growth response of advanced planted European beech (Fagus sylvatica L.) after storm-caused loss of shelterwood

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Abstract

Outcomes after an abrupt, storm-caused loss of spruce shelterwood (Picea abies L. Karst.) overstories on advanced planted beech (Fagus sylvatica L.) were investigated, including effects of developmental stage and beech stand density on growth after release. Six years after overstorey loss by storm Kyrill in January 2007, heights and root collar diameters were measured, along with annual length of the main shoot and ring widths of the stem and strongest branch. No significant difference in the total height of released and sheltered beeches was found at six years after shelter loss, but annual growth of the main shoot of released beeches increased from the second year after release. Overall growth patterns of released and sheltered beech differed significantly. Diameter growth and that of the strongest branch increased strongly after shelter loss. Height-to-diameter ratio (H/RCD) indicated that sheltered beeches with higher densities were slenderer. However, no differences were found in growth response between young stands and beech in the thicket live stage. Overall, advanced planted beech beneath a spruce shelterwood of medium canopy closure showed vigorous height growth and a qualitatively desired form. Sudden release of the planted beech enhanced diameter growth of stem and branches, which is undesirable for timber quality. Findings suggest that advanced planted beech should not be released by abruptly cutting the shelterwood. Instead, with stepwise canopy opening beech should gradually adapt to the open conditions.

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Acknowledgements

We thank the state forest enterprises ThüringenForst A.ö.R. and Sachsenforst for funding the project. The anonymous reviewers contributed to the improvement of our paper significantly by their numerous instructive suggestions. A very special thanks goes to the reviewer of the statistical methods we applied in the first version of the manuscript. Thanks to the very detailed recommendations, we were able to improve our models significantly. Especially the time series of growth after release is depicted more realistic now. Also, the model results are more reliable and the interpretation of parameters is easier.

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Correspondence to Johannes Weidig.

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Communicated by Miren del Rio.

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Weidig, J., Wagner, S. Growth response of advanced planted European beech (Fagus sylvatica L.) after storm-caused loss of shelterwood. Eur J Forest Res 140, 931–946 (2021). https://doi.org/10.1007/s10342-021-01376-x

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