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Enregistrement W1860999136 · doi:10.1890/15-0440

Measuring spatial variation in secondary production and food quality using a common consumer approach in Lake Erie

2016· article· en· W1860999136 sur OpenAlexaboutno aff
James H. Larson, William B. Richardson, Mary Anne Evans, Jeff Schaeffer, Timothy T. Wynne, Michelle R. Bartsch, Lynn A. Bartsch, John C. Nelson, Jon M. Vallazza

Notice bibliographique

RevueEcological Applications · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesU.S. Geological Survey
Mots-clésEnvironmental scienceSpatial variabilityEutrophicationWater qualityFood webAbundance (ecology)HabitatEcologyMusselEstuaryFisheryTrophic levelHydrology (agriculture)BiologyNutrientGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Lake Erie is a large lake straddling the border of the USA and Canada that has become increasingly eutrophic in recent years. Eutrophication is particularly focused in the shallow western basin. The western basin of Lake Erie is hydrodynamically similar to a large estuary, with riverine inputs from the Detroit and Maumee Rivers mixing together and creating gradients in chemical and physical conditions. This study was driven by two questions: (1) How does secondary production and food quality for consumers vary across this large mixing zone? and (2) Are there correlations between cyanobacterial abundance and secondary production or food quality for consumers? Measuring spatial and temporal variation in secondary production and food quality is difficult for a variety of logistical reasons, so here a common consumer approach was used. In a common consumer approach, individuals of a single species are raised under similar conditions until placed in the field across environmental gradients of interest. After some period of exposure, the response of that common consumer is measured to provide an index of spatial variation in conditions. Here, a freshwater mussel (Lampsilis siliquoidea) was deployed at 32 locations that spanned habitat types and a gradient in cyanobacterial abundance in the western basin of Lake Erie to measure spatial variation in growth (an index of secondary production) and fatty acid (FA) content (an index of food quality). We found secondary production was highest within the Maumee river mouth and lowest in the open waters of the lake. Mussel tissues in the Maumee river mouth also included more eicosapentaenoic and docosapentaenoic fatty acids (EPA and DPA, respectively), but fewer bacterial FAs, suggesting more algae at the base of the food web in the Maumee river mouth compared to open lake sites. The satellite-derived estimate of cyanobacterial abundance was not correlated to secondary production, but was positively related to EPA and DPA content in the mussels, suggesting more of these important FAs in locations with more cyanobacteria. These results suggest that growth of secondary consumers and the availability of important fatty acids in the western basin are centered on the Maumee river mouth.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,080
Score d'incertitude au seuil0,937

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,051
Tête enseignante GPT0,252
Écart entre enseignants0,201 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations13
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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