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Enregistrement W1972637940 · doi:10.1139/z02-040

Food-chemical discrimination and correlated evolution between plant diet and plant-chemical discrimination in lacertiform lizards

2002· article· en· W1972637940 sur OpenAlexvenueno aff
William E. Cooper, Janalee P. Caldwell, Laurie J. Vitt, Valentín Pérez‐Mellado, Troy A. Baird

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Zoology · 2002
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant and animal studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesPurdue University
Mots-clésOmnivoreBiologyInsectivoreForagingPredationLizardHerbivoreEcologySauriaZoology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Lizards use chemical cues to locate and identify prey and plant food, assess the nutritional quality of food, and detect plant toxins. Among insectivorous lizards, all actively foraging species studied respond strongly to prey chemicals sampled lingually, but ambush foragers do not. Much recent research has been devoted to assessing differential responses to food and nonfood chemicals (i.e., food-chemical discrimination) by omnivorous and herbivorous species and determining whether correlated evolution has occurred between plant diet and plant-chemical discrimination. We conducted experimental studies of food-chemical discrimination by two species of teiid lizards, the omnivorous Cnemidophorus murinus and the actively foraging insectivorous Ameiva ameiva. The omnivore distinguished both prey and plant chemicals from control substances. The insectivore exhibited prey-chemical, but not plant-chemical, discrimination, as indicated by tongue-flicking and biting. A comparative analysis using concentrated-changes tests showed that correlated evolution has occurred between plant consumption and plant-chemical discrimination in a major lizard taxon, Lacertiformes. These results extend and strengthen previous findings of similar correlated evolution to a new group and add to a growing database indicating that omnivorous lizards use chemical cues to assess both prey and plant foods.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
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)0,0010,000

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 Opus0,048
Tête enseignante GPT0,195
Écart entre enseignants0,147 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations20
Publié2002
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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