A Landscape-Level Assessment of Restoration Resource Allocation for the Eastern Monarch Butterfly
Notice bibliographique
Résumé
The Monarch butterfly eastern population ( Danaus plexippus ) is in decline primarily due to habitat loss. Current habitat restoration programs focus on re-establishing milkweed, the primary food resource for Monarch caterpillars, in the central United States of America. However, individual components of the Monarch life cycle function as part of an integrated whole. Here we develop the MOBU-SDyM, a migration-wide systems dynamics model of the Monarch butterfly migratory cycle to explore alternative management strategies’ impacts. Our model offers several advances over previous efforts, considering complex variables such as dynamic temperature-dependent developmental times, dynamic habitat availability, and weather-related mortality across the entire range. We first explored whether the predominant focus of milkweed restoration in the mid-range of the Monarch’s migration could be overestimating the Monarch’s actual habitat requirements. Second, we examined the robustness of using the recommended 1.2–1.6 billion milkweed stems as a policy objective when accounting for factors such as droughts, changes in temperature, and the stems’ effective usability by the Monarchs. Third, we used the model to estimate the number and distribution of stems across the northern, central, and southern regions of the breeding range needed to reach a self-sustainable long-term Monarch population of six overwintering hectares. Our analysis revealed that concentrating milkweed growth in the central region increases the size of the overwintering colonies more so than equivalent growth in the south region, with growth in the northern region having a negligible effect. However, even though simulating an increase in milkweed stems in the south did not play a key role in increasing the size of the overwintering colonies, it plays a paramount role in keeping the population above a critically small size. Abiotic factors considerably influenced the actual number of stems needed, but, in general, our estimates of required stems were 43–91% larger than the number of stems currently set as a restoration target: our optimal allocation efforts were 7.35, 92, and 0.15% to the south, central, and northern regions, respectively. Systems dynamics’ analytical and computational strengths provided us with new avenues to investigate the Monarch’s migration as a complex biological system and to contribute to more robust restoration policies for this unique species.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,001 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».