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Enregistrement W1997483424 · doi:10.1086/588066

Evolution of Local Facilitation in Arid Ecosystems

2008· article· en· W1997483424 sur OpenAlexaff
Sonia Kéfi, Minus van Baalen, Max Rietkerk, Michel Loreau

Notice bibliographique

RevueThe American Naturalist · 2008
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcosystem dynamics and resilience
Établissements canadiensMcGill University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFacilitationBiological dispersalAridEcosystemEcologyLocal adaptationExtinction (optical mineralogy)Seed dispersalAdaptation (eye)DesertificationPopulationEnvironmental changeHabitatClimate changeBiologyNeurosciencePaleontology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In harsh environments, sessile organisms can make their habitat more hospitable by buffering environmental stress or increasing resource availability. Although the ecological significance of such local facilitation is widely established, the evolutionary aspects have been seldom investigated. Yet addressing the evolutionary aspects of local facilitation is important because theoretical studies show that systems with such positive interactions can exhibit alternative stable states and that such systems may suddenly become extinct when they evolve (evolutionary suicide). Arid ecosystems currently experience strong changes in climate and human pressures, but little is known about the effects of these changes on the selective pressures exerted on the vegetation. Here, we focus on the evolution of local facilitation in arid ecosystems, using a lattice-structured model explicitly considering local interactions among plants. We found that the evolution of local facilitation depends on the seed dispersal strategy. In systems characterized by short-distance seed dispersal, adaptation to a more stressful environment leads to high local facilitation, allowing the population to escape extinction. In contrast, systems characterized by long-distance seed dispersal become extinct under increased stress even when allowed to adapt. In this case, adaptation in response to climate change and human pressures could give the final push to the desertification of arid ecosystems.

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 enseignants0,074
Score d'incertitude au seuil0,978

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 technologies0,0000,001
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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,205 · 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

Citations77
Publié2008
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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