Evidence of a Putative Deep Sea Specific Microbiome in Marine Sponges
Notice bibliographique
Résumé
The microbiota of four individual deep water sponges, Lissodendoryx diversichela, Poecillastra compressa, Inflatella pellicula, and Stelletta normani, together with surrounding seawater were analysed by pyrosequencing of a region of the 16S rRNA gene common to Bacteria and Archaea. Due to sampling constraints at depths below 700 m duplicate samples were not collected. The microbial communities of L. diversichela, P. compressa and I. pellicula were typical of low microbial abundance (LMA) sponges while S. normani had a community more typical of high microbial abundance (HMA) sponges. Analysis of the deep sea sponge microbiota revealed that the three LMA-like sponges shared a set of abundant OTUs that were distinct from those associated with sponges from shallow waters. Comparison of the pyrosequencing data with that from shallow water sponges revealed that the microbial communities of all sponges analysed have similar archaeal populations but that the bacterial populations of the deep sea sponges were distinct. Further analysis of the common and abundant OTUs from the three LMA-like sponges placed them within the groups of ammonia oxidising Archaea (Thaumarchaeota) and sulphur oxidising γ-Proteobacteria (Chromatiales). Reads from these two groups made up over 70% of all 16S rRNA genes detected from the three LMA-like sponge samples, providing evidence of a putative common microbial assemblage associated with deep sea LMA sponges.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».