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Enregistrement W4206055445 · doi:10.3389/fmars.2021.808007

Experimental Analysis of Survival and Recovery of Ship Fouling Mussels During Transit Between Marine and Freshwaters

2022· article· en· W4206055445 sur OpenAlexafffund
Cyrena Riley, David Drolet, Jesica Goldsmit, Jaclyn M. Hill, Katie E. Howland, Marie-France Lavoie, Cynthia H. McKenzie, Nathalie Simard, Christopher W. McKindsey

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Marine Science · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine Ecology and Invasive Species
Établissements canadiensFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans Canada
Mots-clésDreissenaMytilusZebra musselMusselInvasive speciesFisheryBiofoulingBiologyEnvironmental sciencePort (circuit theory)EcologyMarine invertebratesInvertebrateBivalviaMolluscaEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Ships and boats may transport whole communities of non-indigenous species (NIS) through hull biofouling, some members of which may become invasive. Several studies have evaluated the diversity of these communities, but very few have analyzed the survival of organisms after their voyages into different and potentially inhospitable conditions. This factor is important to consider because the last port of call approach for risk assessments assumes that if the conditions observed in the last port of call are different from those observed in a receiving port, risks are diminished or null. Using an innovative experimental system, we tested the survival and recovery of the marine blue mussel (Mytilus edulis) and the freshwater zebra mussel (Dreissena polymorpha) by exposing them to adverse salinity conditions at varying temperatures to simulate ships and boats transiting to ports or marinas with contrasting environmental conditions. Both mussel species, which are well-known for their adaptability to new environments as aquatic NIS, survived better at colder temperatures, with blue mussels surviving up to 14 days in freshwater, and zebra mussels up to 8 days in marine water. This highlights the importance of considering the resistance of fouling organisms to adverse conditions in vector and species risk assessments.

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: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

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 ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,009
Tête enseignante GPT0,213
Écart entre enseignants0,204 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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