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Enregistrement W2099464198 · doi:10.1111/j.1420-9101.2012.02456.x

Low heritabilities, but genetic and maternal correlations between red squirrel behaviours

2012· article· en· W2099464198 sur OpenAlexaff
Robert W. Taylor, Adrienne K. Boon, Ben Dantzer, Denis Réale, M. M. Humphries, Stan Boutin, Jamieson C. Gorrell, David W. Coltman, Andrew G. McAdam

Notice bibliographique

RevueJournal of Evolutionary Biology · 2012
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAnimal Ecology and Behavior Studies
Établissements canadiensMcGill UniversityUniversité du Québec à MontréalUniversity of GuelphUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiologyVariation (astronomy)AggressionHeritabilityGenetic variationPersonality psychologyGenetic correlationBehavioural geneticsZoologyEvolutionary biologyEcologyPersonalityDevelopmental psychologyGeneticsPsychologySocial psychology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Consistent individual differences in behaviour, and behavioural correlations within and across contexts, are referred to as animal personalities. These patterns of variation have been identified in many animal taxa and are likely to have important ecological and evolutionary consequences. Despite their importance, genetic and environmental sources of variation in personalities have rarely been characterized in wild populations. We used a Bayesian animal model approach to estimate genetic parameters for aggression, activity and docility in North American red squirrels (Tamiasciurus hudsonicus). We found support for low heritabilities (0.08-0.12), and cohort effects (0.07-0.09), as well as low to moderate maternal effects (0.07-0.15) and permanent environmental effects (0.08-0.16). Finally, we found evidence of a substantial positive genetic correlation (0.68) and maternal effects correlation (0.58) between activity and aggression providing evidence of genetically based behavioural correlations in red squirrels. These results provide evidence for the presence of heritable variation in red squirrel behaviour, but also emphasize the role of other sources of variation, including maternal effects, in shaping patterns of variation and covariation in behavioural traits.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,017
Tête enseignante GPT0,254
Écart entre enseignants0,236 · 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

Citations99
Publié2012
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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