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Enregistrement W3156501932 · doi:10.1101/2021.04.20.440703

Strengthened mutualistic adaptation between teosinte and its rhizosphere biota in cold climates

2021· preprint· en· W3156501932 sur OpenAlexaff
Anna O'Brien, Ruairidh J. H. Sawers, Jaime Gasca‐Pineda, Ivan Baxter, Luis E. Eguiarte, Jeffrey Ross‐Ibarra, Sharon Y. Strauss

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesUniversity of California, DavisDepartment of Plant Sciences, University of California, DavisU.S. Department of AgricultureUniversity of California Institute for Mexico and the United StatesNational Science Foundation
Mots-clésBiotaRhizosphereAbiotic componentBiologyAdaptation (eye)Local adaptationEcologyPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Summary While abiotic environments consistently shape local adaptation, the strength of local adaptation to biotic interactions may vary more. One theory, COCO (CO-evolutionary Outcomes across Conditionality), predicts it may be strongest where species experience greater stress, because stress increases fitness impacts of species interactions. For example, in plant interactions with rhizosphere biota, positive outcomes increase with stress from low soil fertility, drought and cold. To investigate the influence of abiotic stress gradients on adaptation between plants and rhizosphere biota, we used a greenhouse common garden experiment recombining teosinte, Zea mays ssp. mexicana (wild relative of maize), and rhizosphere biota, collected across a stress gradient (elevational variation in temperature, precipitation, and nutrients). We found stronger local adaptation between teosinte and rhizosphere biota from colder, more stressful sites, as expected by COCO. However, biota from less stressful, warmer sites provided greater average benefits across teosinte populations. Links between plant traits and 20-element profiles of plant leaves explained fitness variation, persisted in the field, were influenced by both plants and biota, and largely reflected patterns of local adaptation. In sum, we uncovered greater local adaptation to biotic interactions in colder sites, and that both plants and rhizosphere biota affect the expression of plant phenotypes.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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 ouverte0,0000,001
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,203 · 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

Citations2
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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