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Enregistrement W3120025116 · doi:10.22541/au.160975628.85388662/v1

Genetic differentiation can be predicted from observational data for reproductive but not vegetative traits in a widespread short-lived plant

2021· preprint· en· W3120025116 sur OpenAlexaff
Jesús Villellas, Johan Ehrlén, Elizabeth E. Crone, Anna Mária Csergő, Marı́a B. Garcı́a, Anna‐Liisa Laine, Deborah A. Roach, Roberto Salguero‐Gómez, Glenda M. Wardle, Dylan Z. Childs, Bret D. Elderd, Alain Finn, Sergi Munné‐Bosch, Bénédicte Bachelot, Judit Bódis, Anna Bucharová, Christina M. Caruso, Jane A. Catford, Matthew Coghill, Aldo Compagnoni, Richard P. Duncan, John M. Dwyer, Aryana Ferguson, Lauchlan H. Fraser, Emily Griffoul, Ronny Groenteman, Liv Norunn Hamre, Aveliina Helm, R. Stewart Kelly, Lauri Laanisto, Michele Lonati, Zuzana Münzbergová, Paloma Nuche, Siri Lie Olsen, Adrian Oprea, Meelis Pärtel, William K. Petry, Satu Ramula, Pil Uthaug Rasmussen, Simone Ravetto Enri, Anna Roeder, Christiane Roscher, Cheryl B. Schultz, Olav Skarpaas, Annabel Smith, Ayco J. M. Tack, Joachim Töpper, Peter A. Vesk, Gregory E. Vose, Elizabeth M. Wandrag, Astrid Wingler, Yvonne M. Buckley

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant and animal studies
Établissements canadiensThompson Rivers UniversityUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiologyTraitPhenotypic plasticityEvolutionary biologyEcology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Phenotypic plasticity can mask population genetic differentiation, reducing the predictability of trait-environment relationships. In short-lived plants, reproductive traits may be more genetically determined due to their direct impact on fitness, whereas vegetative traits may show higher plasticity to buffer short-term perturbations. Combining a multi-treatment greenhouse experiment with global field observations for the short-lived Plantago lanceolata, we 1) disentangled the genetic and plastic responses of functional traits to a set of environmental drivers and 2) assessed the utility of trait-environment relationshisps inferred from observational data for predicting genetic differentiation. Reproductive traits showed distinct genetic differentiation that was highly predictable from observational data, but only when correcting traits for differences in their (labile) biomass component. Vegetative traits showed higher plasticity and contrasting genetic and plastic responses, leading to unpredictable trait patterns. Our study suggests that genetic differentiation may be inferred from observational data only for the traits most closely related with fitness.

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)0,002
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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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)0,0010,000

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 Opus0,280
Tête enseignante GPT0,278
Écart entre enseignants0,002 · 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

Citations1
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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