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Enregistrement W2891353900 · doi:10.1093/plankt/fby035

Molecular analyses of protists in long-term observation programmes—current status and future perspectives

2018· article· en· W2891353900 sur OpenAlexaff
Rowena Stern, Alexandra Kraberg, Eileen Bresnan, Wiebe H. C. F. Kooistra, Connie Lovejoy, Marina Montresor, Xosé Anxelu G. Morán, Fabrice Not, Rafael Salas, Raffaele Siano, Daniel Vaulot, Linda Amaral‐Zettler, Adriana Zingone, Katja Metfies

Notice bibliographique

RevueJournal of Plankton Research · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueProtist diversity and phylogeny
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésProtistContext (archaeology)BiologyEcologyMolecular ecologyPelagic zoneIdentification (biology)Marine ecosystemEvolutionary biologyEcosystemGeneGeneticsPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Protists (microbial eukaryotes) are diverse, major components of marine ecosystems, and are fundamental to ecosystem services. In the last 10 years, molecular studies have highlighted substantial novel diversity in marine systems including sequences with no taxonomic context. At the same time, many known protists remain without a DNA identity. Since the majority of pelagic protists are too small to identify by light microscopy, most are neither comprehensively or regularly taken into account, particularly in Long-term Ecological Research Sites. This potentially undermines the quality of research and the accuracy of predictions about biological species shifts in a changing environment. The ICES Working Group for Phytoplankton and Microbial Ecology conducted a questionnaire survey in 2013–2014 on methods and identification of protists using molecular methods plus a literature review of protist molecular diversity studies. The results revealed an increased use of high-throughput sequencing methods and a recognition that sequence data enhance the overall datasets on protist species composition. However, we found only a few long-term molecular studies and noticed a lack of integration between microscopic and molecular methods. Here, we discuss and put forward recommendations to improve and make molecular methods more accessible to Long-term Ecological Research Site investigators.

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)0,023
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,013
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 enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,120

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0230,013
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,004
Études des sciences et des technologies0,0010,002
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0020,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,073
Tête enseignante GPT0,415
Écart entre enseignants0,342 · 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

Citations53
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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