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Enregistrement W2803272388 · doi:10.1016/j.scitotenv.2018.05.002

The future of biotic indices in the ecogenomic era: Integrating (e)DNA metabarcoding in biological assessment of aquatic ecosystems

2018· review· en· W2803272388 sur OpenAlexaff
Jan Pawłowski, Mary Kelly‐Quinn, Florian Altermatt, Laure Apothéloz‐Perret‐Gentil, Pedro Beja, Angela Boggero, Ángel Borja, Agnès Bouchez, Tristan Cordier, Isabelle Domaizon, Maria João Feio, Ana Filipa Filipe, Riccardo Fornaroli, Wolfram Graf, Jelger Herder, Berry van der Hoorn, J. Iwan Jones, Markéta Ságová‐Marečková, Christian Moritz, José Barquín, Jeremy J. Piggott, Maurizio Pinna, Frédéric Rimet, Buki Rinkevich, Carla Sousa‐Santos, Valeria Specchia, Rosa Trobajo, Valentin Vasselon, Simon Vitecek, Jonas Zimmerman, Alexander Weigand, Florian Leese, Maria Kahlert

Notice bibliographique

RevueThe Science of The Total Environment · 2018
Typereview
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental DNA in Biodiversity Studies
Établissements canadiensContinental (Canada)
Organismes subventionnairesInterregMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMinisterstvo Školství, Mládeže a TělovýchovyEuropean Cooperation in Science and TechnologyEuropean CommissionFundação para a Ciência e a TecnologiaSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungBundesministerium für Bildung und ForschungHavs- och VattenmyndighetenAgence française pour la biodiversitéMinistry of National Infrastructure, Energy and Water ResourcesNational Science Foundation
Mots-clésBioindicatorBiotic indexEnvironmental DNADNA barcodingEcologyIdentification (biology)Taxonomic rankEcosystemAbundance (ecology)BiologyBiotic componentAquatic ecosystemSpecies richnessTaxonBiodiversityAbiotic component

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The bioassessment of aquatic ecosystems is currently based on various biotic indices that use the occurrence and/or abundance of selected taxonomic groups to define ecological status. These conventional indices have some limitations, often related to difficulties in morphological identification of bioindicator taxa. Recent development of DNA barcoding and metabarcoding could potentially alleviate some of these limitations, by using DNA sequences instead of morphology to identify organisms and to characterize a given ecosystem. In this paper, we review the structure of conventional biotic indices, and we present the results of pilot metabarcoding studies using environmental DNA to infer biotic indices. We discuss the main advantages and pitfalls of metabarcoding approaches to assess parameters such as richness, abundance, taxonomic composition and species ecological values, to be used for calculation of biotic indices. We present some future developments to fully exploit the potential of metabarcoding data and improve the accuracy and precision of their analysis. We also propose some recommendations for the future integration of DNA metabarcoding to routine biomonitoring programs.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0040,005
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,004
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,001

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 GPT0,273
Écart entre enseignants0,240 · 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'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

Citations566
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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