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Enregistrement W3129400792 · doi:10.1111/nph.17306

Crop diversity enriches arbuscular mycorrhizal fungal communities in an intensive agricultural landscape

2021· article· en· W3129400792 sur OpenAlexaff
Aidee Guzman, Marisol Montes, Leke Hutchins, Gisel DeLaCerda, Paula Yang, Anne Kakouridis, Ruth M. Dahlquist‐Willard, Mary K. Firestone, Timothy M. Bowles, Claire Kremen

Notice bibliographique

RevueNew Phytologist · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueMycorrhizal Fungi and Plant Interactions
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesArmy Research Office
Mots-clésAgroecosystemMonocultureBiologySpecies richnessPolycultureAgronomyAgricultureBiodiversityCropAgroforestryCrop diversityEcologyTillageAquaculture

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are keystone symbionts of agricultural soils but agricultural intensification has negatively impacted AMF communities. Increasing crop diversity could ameliorate some of these impacts by positively affecting AMF. However, the underlying relationship between plant diversity and AMF community composition has not been fully resolved. We examined how greater crop diversity affected AMF across farms in an intensive agricultural landscape, defined by high nutrient input, low crop diversity and high tillage frequency. We assessed AMF communities across 31 field sites that were either monocultures or polycultures (growing > 20 different crop types) in three ways: richness, diversity and composition. We also determined root colonization across these sites. We found that polycultures drive the available AMF community into richer and more diverse communities while soil properties structure AMF community composition. AMF root colonization did not vary by farm management (monocultures vs polycultures), but did vary by crop host. We demonstrate that crop diversity enriches AMF communities, counteracting the negative effects of agricultural intensification on AMF, providing the potential to increase agroecosystem functioning and sustainability.

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 enseignants0,020
Score d'incertitude au seuil0,998

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)0,0050,000

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 Opus0,030
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,200 · 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

Citations168
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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