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Enregistrement W1996675266 · doi:10.1098/rsbl.2009.0848

DNA barcodes for 1/1000 of the animal kingdom

2009· article· en· W1996675266 sur OpenAlexafffund
Paul D. N. Hebert, Jeremy R deWaard, Jean‐François Landry

Notice bibliographique

RevueBiology Letters · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueLepidoptera: Biology and Taxonomy
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food CanadaUniversity of British ColumbiaRoyal British Columbia MuseumUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaOntario GenomicsOntario Genomics InstituteGenome CanadaGordon and Betty Moore Foundation
Mots-clésBiologyDNA barcodingBarcodeLepidoptera genitaliaSympatric speciationIntraspecific competitionTaxonEcologyPopulationZoologyEvolutionary biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

This study reports DNA barcodes for more than 1300 Lepidoptera species from the eastern half of North America, establishing that 99.3 per cent of these species possess diagnostic barcode sequences. Intraspecific divergences averaged just 0.43 per cent among this assemblage, but most values were lower. The mean was elevated by deep barcode divergences (greater than 2%) in 5.1 per cent of the species, often involving the sympatric occurrence of two barcode clusters. A few of these cases have been analysed in detail, revealing species overlooked by the current taxonomic system. This study also provided a large-scale test of the extent of regional divergence in barcode sequences, indicating that geographical differentiation in the Lepidoptera of eastern North America is small, even when comparisons involve populations as much as 2800 km apart. The present results affirm that a highly effective system for the identification of Lepidoptera in this region can be built with few records per species because of the limited intra-specific variation. As most terrestrial and marine taxa are likely to possess a similar pattern of population structure, an effective DNA-based identification system can be developed with modest effort.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,045
Score d'incertitude au seuil0,151

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,000
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0450,050

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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,249
Écart entre enseignants0,234 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations333
Publié2009
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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