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Enregistrement W2162263333 · doi:10.1111/j.1365-294x.2011.05224.x

Evolutionary potential in the wild: more than meets the eye

2011· letter· en· W2162263333 sur OpenAlexaff
Kermit Ritland

Notice bibliographique

RevueMolecular Ecology · 2011
Typeletter
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiologyEcological geneticsHeritabilityNatural selectionGenusPhylogenetic treePerennial plantPhylogenetic comparative methodsPlant evolutionEvolutionary biologySelection (genetic algorithm)EcologyPopulationGeneGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The genus Aquilegia consists of 60-70 perennial plant species widely distributed throughout the northern hemisphere. Its flowers have a delicate and ornamental appearance that makes them a favourite of gardeners. In this genus, adaptive radiations for both floral and vegetative traits have occurred. These adaptive radiations, and the key phylogenetic placement of Aquilegia between Arabidopsis and rice, make this genus a 'model system' for plant evolution (Kramer 2009). In this issue, Castellanos et al. (2011) use a marker-based method to infer heritability for floral and vegetative traits in two Aquilegia species. Layered on top of this are estimates of the strength of natural selection. This novel joint estimation of heritability and selection in the wild showed that vegetative traits, compared to floral traits, have the highest evolutionarily potential. Evolutionary potential is the most important quantity to measure in wild populations. It combines inheritance and strength of selection and predicts the potential for populations to adapt to changing environments. The combination of molecular techniques with species in natural environments makes this work a model for molecular ecological investigations.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,012
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Commentaire · Signal consensuel: Commentaire
Score de désaccord entre enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,012
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0020,005
Communication savante0,0030,006
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0200,024
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,002

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,206 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreCommentaire

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2011
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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