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Enregistrement W2978062475 · doi:10.1002/ece3.5710

Experimental migration upward in elevation is associated with strong selection on life history traits

2019· article· en· W2978062475 sur OpenAlexaff
Megan L. DeMarche, Amy L. Angert, Kathleen M. Kay

Notice bibliographique

RevueEcology and Evolution · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueSpecies Distribution and Climate Change
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesSociety for the Study of EvolutionBotanical Society of AmericaNational Science Foundation
Mots-clésElevation (ballistics)Biological dispersalClimate changeEcologyBiologySelection (genetic algorithm)TraitLife history theoryLife historyPopulationDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract One of the strongest biological impacts of climate change has been the movement of species poleward and upward in elevation. Yet, what is not clear is the extent to which the spatial distribution of locally adapted lineages and ecologically important traits may also shift with continued climate change. Here, we take advantage of a transplant experiment mimicking up‐slope seed dispersal for a suite of ecologically diverse populations of yellow monkeyflower ( Mimulus guttatus sensu lato) into a high‐elevation common garden during an extreme drought period in the Sierra Nevada mountains, California, USA. We use a demographic approach to quantify fitness and test for selection on life history traits in local versus lower‐elevation populations and in normal versus drought years to test the potential for up‐slope migration and phenotypic selection to alter the distribution of key life history traits in montane environments. We find that lower‐elevation populations tend to outperform local populations, confirming the potential for up‐slope migration. Although selection generally favored some local montane traits, including larger flowers and larger stem size at flowering, drought conditions tended to select for earlier flowering typical of lower‐elevation genotypes. Taken together, this suggests that monkeyflower lineages moving upward in elevation could experience selection for novel trait combinations, particularly under warmer and drier conditions that are predicted to occur with continued climate change.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,023
Score d'incertitude au seuil0,991

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
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)0,0100,000

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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,213
Écart entre enseignants0,197 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations29
Publié2019
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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