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Enregistrement W3006485971 · doi:10.1139/cjz-2018-0276

Interpreting empirical estimates of experimentally derived physiological and biological thermal limits in ectotherms

2020· article· en· W3006485971 sur OpenAlexafffundvenue
Amanda E. Bates, Simon A. Morley

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Zoology · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePhysiological and biochemical adaptations
Établissements canadiensMemorial University of Newfoundland
Organismes subventionnairesCanada Research ChairsBritish Antarctic SurveyNatural Environment Research CouncilSight Research UK
Mots-clésEctothermBiologyClimate changeFalse positive paradoxEcologyAdaptation (eye)OrganismFunction (biology)Risk analysis (engineering)Biochemical engineeringComputer scienceEvolutionary biologyArtificial intelligence

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Whole-organism function is underpinned by physiological and biological processes, which respond to temperature over a range of time scales. Given that environmental temperature controls biological rates within ectotherms, different experimental protocols are needed to assess the ability of organisms to withstand extreme weather events versus gradual temperature change. Here we emphasize the importance of time in shaping ecological and evolutionary processes, and as an experimental parameter that is key when interpreting physiology studies reporting thermal limits. We discuss how acute and chronic thermal performance is underpinned by mechanisms operating at different time scales — resistance, acclimation, and adaptation. We offer definitions of common physiological and biological temperature metrics and identify challenges inherent to compiling the wealth of historical temperature limit data now available into meta-analytic frameworks. We use a case study, data across temperate fishes, to highlight that false positives may occur when differences in the thermal tolerances of species are in fact due to experimental protocols. We further illustrate that false negatives can arise if researchers fail to recognize differences in thermal limits of species emerging from macrophysiological approaches that are due to biological mechanisms. We strongly advocate for the careful design, interpretation, and reporting of experimental results to ensure that conclusions arising from data synthesis efforts are grounded in theory.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,732
Score d'incertitude au seuil1,000

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 technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,051
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,211 · 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

Citations62
Publié2020
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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