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Enregistrement W2888722426 · doi:10.1098/rspb.2018.0983

Facilitation costs and benefits function simultaneously on stress gradients for animals

2018· article· en· W2888722426 sur OpenAlexaff
Olivier Dangles, Mario Herrera, Carlos Carpio, Christopher J. Lortie

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineVeterinary
ThématiqueAnimal Behavior and Welfare Studies
Établissements canadiensYork University
Organismes subventionnairesPontificia Universidad Católica del Ecuador
Mots-clésFacilitationFunction (biology)Stress (linguistics)PsychologyNeuroscienceBiologyCell biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Understanding the variation in species interactions along environmental stress gradients is crucial for making robust ecological predictions about community responses to changing environmental conditions. The facilitation-competition framework has provided a strong basis for predictions (e.g. the stress-gradient hypothesis, SGH), yet the mechanisms behind patterns in animal interactions on stress gradients are poorly explored in particular for mobile animals. Here, we proposed a conceptual framework modelling changes in facilitation costs and benefits along stress gradients and experimentally tested this framework by measuring fitness outcomes of benefactor-beneficiary interactions across resource quality levels. Three arthropod consumer models from a broad array of environmental conditions were used including aquatic detritivores, potato moths and rainforest carrion beetles. We detected a shift to more positive interactions at increasing levels of stress thereby supporting the application of the SGH to mobile animals. While most benefactors paid no significant cost of facilitation, an increase in potato moth beneficiary's growth at high resource stress triggered costs for benefactors. This study is the first to experimentally show that both costs and benefits function simultaneously on stress gradients for animals. The proposed conceptual framework could guide future studies examining species interaction outcomes for both animals and plants in an increasingly stressed world.

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)0,001
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: aucune
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
Métarecherche0,0010,001
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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,086
Tête enseignante GPT0,323
Écart entre enseignants0,237 · 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

Citations46
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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