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Enregistrement W2485647662 · doi:10.1093/conphys/cow025

Life history linked to immune investment in developing amphibians

2016· article· en· W2485647662 sur OpenAlexaff
Douglas C. Woodhams, Sara C. Bell, Laurent Bigler, Richard M. Caprioli, Pierre Chaurand, Brianna A. Lam, Laura K. Reinert, Urs Stalder, Victoria M. Vazquez, Klaus Schliep, Andreas Hertz, Louise A. Rollins‐Smith

Notice bibliographique

RevueConservation Physiology · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineImmunology and Microbiology
ThématiqueAntimicrobial Peptides and Activities
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung
Mots-clésBiologyAmphibianLarvaMetamorphosisPaceHost (biology)EcologyAntimicrobial peptidesZoologyInvestment (military)AntimicrobialMicrobiology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The broad diversity of amphibian developmental strategies has been shaped, in part, by pathogen pressure, yet trade-offs between the rate of larval development and immune investment remain poorly understood. The expression of antimicrobial peptides (AMPs) in skin secretions is a crucial defense against emerging amphibian pathogens and can also indirectly affect host defense by influencing the composition of skin microbiota. We examined the constitutive or induced expression of AMPs in 17 species at multiple life-history stages. We found that AMP defenses in tadpoles of species with short larval periods (fast pace of life) were reduced in comparison with species that overwinter as tadpoles and grow to a large size. A complete set of defensive peptides emerged soon after metamorphosis. These findings support the hypothesis that species with a slow pace of life invest energy in AMP production to resist potential pathogens encountered during the long larval period, whereas species with a fast pace of life trade this investment in defense for more rapid growth and development.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,228
Écart entre enseignants0,194 · 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

Citations39
Publié2016
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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