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Enregistrement W2101782605 · doi:10.1371/journal.pntd.0004169

Efficacy of Electrocuting Devices to Catch Tsetse Flies (Glossinidae) and Other Diptera

2015· article· en· W2101782605 sur OpenAlexfundno aff
G. A. Vale, John W. Hargrove, N. Alan Cullis, Andrew Chamisa, Stephen J. Torr

Notice bibliographique

RevuePLoS neglected tropical diseases · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueTrypanosoma species research and implications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesBiotechnology and Biological Sciences Research CouncilDirectorate for Biological SciencesInternational Development Research CentreDepartment for International DevelopmentUnited Nations Development Programme
Mots-clésNettingGlossinidaeVector (molecular biology)BiologyFisheryEcologyZoologyBusiness

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

BACKGROUND: The behaviour of insect vectors has an important bearing on the epidemiology of the diseases they transmit, and on the opportunities for vector control. Two sorts of electrocuting device have been particularly useful for studying the behaviour of tsetse flies (Glossina spp), the vectors of the trypanosomes that cause sleeping sickness in humans and nagana in livestock. Such devices consist of grids on netting (E-net) to catch tsetse in flight, or on cloth (E-cloth) to catch alighting flies. Catches are most meaningful when the devices catch as many as possible of the flies potentially available to them, and when the proportion caught is known. There have been conflicting indications for the catching efficiency, depending on whether the assessments were made by the naked eye or assisted by video recordings. METHODOLOGY/PRINCIPAL FINDINGS: Using grids of 0.5m2 in Zimbabwe, we developed catch methods of studying the efficiency of E-nets and E-cloth for tsetse, using improved transformers to supply the grids with electrical pulses of ~40kV. At energies per pulse of 35-215mJ, the efficiency was enhanced by reducing the pulse interval from 3200 to 1ms. Efficiency was low at 35mJ per pulse, but there seemed no benefit of increasing the energy beyond 70mJ. Catches at E-nets declined when the fine netting normally used became either coarser or much finer, and increased when the grid frame was moved from 2.5cm to 27.5cm from the grid. Data for muscoids and tabanids were roughly comparable to those for tsetse. CONCLUSION/SIGNIFICANCE: The catch method of studying efficiency is useful for supplementing and extending video methods. Specifications are suggested for E-nets and E-cloth that are ~95% efficient and suitable for estimating the absolute numbers of available flies. Grids that are less efficient, but more economical, are recommended for studies of relative numbers available to various baits.

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)0,002
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: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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 savante0,0000,001
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 Opus0,041
Tête enseignante GPT0,318
Écart entre enseignants0,277 · 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

Citations7
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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