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Enregistrement W3195388831 · doi:10.1371/journal.pone.0256637

Beta diversity differs among hydrothermal vent systems: Implications for conservation

2021· article· en· W3195388831 sur OpenAlexafffund
Thomas Giguère, Verena Tunnicliffe

Notice bibliographique

RevuePLoS ONE · 2021
Typearticle
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueMarine Biology and Ecology Research
Établissements canadiensUniversity of Victoria
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaSchmidt Ocean InstituteNational Oceanic and Atmospheric AdministrationCanada First Research Excellence FundNational Geographic Society
Mots-clésNestednessEcologyBeta diversitySpecies richnessHydrothermal ventBiodiversityThreatened speciesRidgeMarine protected areaNull modelSpecies diversityVolcanic arcHabitatGeographyBiologyEarth scienceGeologyPaleontologySubductionTectonicsHydrothermal circulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Deep-sea hydrothermal vent habitats are small, rare and support unique species through chemosynthesis. As this vulnerable ecosystem is increasingly threatened by human activities, management approaches should address biodiversity conservation. Diversity distribution data provide a useful basis for management approaches as patterns of β-diversity (the change in diversity from site to site) can guide conservation decisions. Our question is whether such patterns are similar enough across vent systems to support a conservation strategy that can be deployed regardless of location. We compile macrofaunal species occurrence data for vent systems in three geological settings in the North Pacific: volcanic arc, back-arc and mid-ocean ridge. Recent discoveries in the Mariana region provide the opportunity to characterize diversity at many vent sites. We examine the extent to which diversity distribution patterns differ among the systems by comparing pairwise β-diversity, nestedness and their additive components. A null model approach that tests whether species compositions of each site pair are more or less similar than random provides insight into community assembly processes. We resolve several taxonomic uncertainties and find that the Mariana arc and back-arc share only 8% of species despite their proximity. Species overlap, species replacement and richness differences create different diversity distributions within the three vent systems; the arc system exhibits much greater β-diversity than both the back-arc and mid-ocean ridge systems which, instead, show greater nestedness. The influence of nestedness on β-diversity also increased from the arc to back-arc to ridge. Community assembly processes appear more deterministic in the arc and ridge systems while back-arc site pairs deviate little from the null expectation. These analyses reflect the need for a variety of management strategies that consider the character of diversity distribution to protect hydrothermal vents, especially in the context of mining hydrothermal deposits.

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)0,005
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: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,007

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,005
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,086
Tête enseignante GPT0,235
Écart entre enseignants0,150 · 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

Citations31
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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