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Enregistrement W2725162550 · doi:10.1098/rspb.2017.0878

Fear creates an Allee effect: experimental evidence from seasonal populations

2017· article· en· W2725162550 sur OpenAlexafffund
Kyle H. Elliott, Gustavo S. Betini, D. Ryan Norris

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2017
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant and animal studies
Établissements canadiensUniversity of GuelphMcGill University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of Canada
Mots-clésAllee effectPredationBiologyEcologyGeneralist and specialist speciesSocialityForagingPopulationDensity dependencePopulation densityExtinction (optical mineralogy)ZoologyHabitatDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Allee effects driven by predation can play a strong role in the decline of small populations but are conventionally thought to occur when generalist predators target specific prey (i.e. type II functional response). However, aside from direct consumption, fear of predators could also increase vigilance and reduce time spent foraging as population size decreases, as has been observed in wild mammals living in social groups. To investigate the role of fear on fitness in relation to population density in a species with limited sociality, we exposed varying densities ofDrosophila melanogasterto mantid predators either during an experimental breeding season or non-breeding season. The presence of mantids in either season decreased the reproductive performance of individuals but only at low breeding densities, providing evidence for an Allee effect. We then used our experimental results to parametrize a mathematical model to examine the population consequences of fear at low densities. Fear tended to destabilize population dynamics and increase the risk of extinction up to sevenfold. Our study provides unique experimental evidence that the indirect effects of the presence of predators can cause an Allee effect and has important consequences for our understanding of the dynamics of small populations.

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)0,003
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 seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
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 Opus0,131
Tête enseignante GPT0,296
Écart entre enseignants0,166 · 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

Citations77
Publié2017
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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