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Enregistrement W2434939732 · doi:10.3390/ijms17060933

Resilience of Soil Microbial Communities to Metals and Additional Stressors: DNA-Based Approaches for Assessing “Stress-on-Stress” Responses

2016· review· en· W2434939732 sur OpenAlexaff
Hamed Azarbad, Cornelis A.M. van Gestel, Maria Niklińska, Ryszard Laskowski, Wilfred F. M. Röling, Nico M. van Straalen

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Molecular Sciences · 2016
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicrobial Community Ecology and Physiology
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche Scientifique
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésStressorEcologyEcosystemPsychological resilienceAdaptation (eye)Microbial population biologyDisturbance (geology)Environmental sciencePollutionBiologyPsychologyBacteria

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Many microbial ecology studies have demonstrated profound changes in community composition caused by environmental pollution, as well as adaptation processes allowing survival of microbes in polluted ecosystems. Soil microbial communities in polluted areas with a long-term history of contamination have been shown to maintain their function by developing metal-tolerance mechanisms. In the present work, we review recent experiments, with specific emphasis on studies that have been conducted in polluted areas with a long-term history of contamination that also applied DNA-based approaches. We evaluate how the "costs" of adaptation to metals affect the responses of metal-tolerant communities to other stress factors ("stress-on-stress"). We discuss recent studies on the stability of microbial communities, in terms of resistance and resilience to additional stressors, focusing on metal pollution as the initial stress, and discuss possible factors influencing the functional and structural stability of microbial communities towards secondary stressors. There is increasing evidence that the history of environmental conditions and disturbance regimes play central roles in responses of microbial communities towards secondary stressors.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,925
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,000
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 Opus0,077
Tête enseignante GPT0,344
Écart entre enseignants0,267 · 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.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

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

En bref

Citations85
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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