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Enregistrement W4231580602 · doi:10.1101/705889

BIN overlap confirms transcontinental distribution of pest aphids (Hemiptera: Aphididae)

2019· preprint· en· W4231580602 sur OpenAlexafffund
Muhammad Tayyib Naseem, Muhammad Ashfaq, Arif Khan, Akhtar Rasool, Muhammad Asif, Paul D. N. Hebert

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2019
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueInsect-Plant Interactions and Control
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesGovernment of CanadaOntario GenomicsGenome Canada
Mots-clésBiologyDNA barcodingAphididaeHemipteraTaxonomy (biology)ZoologyEcologyPEST analysisBotanyHomoptera

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract DNA barcoding is highly effective for identifying specimens once a reference sequence library is available for the species assemblage targeted for analysis. Despite the great need for an improved capacity to identify the insect pests of crops, the use of DNA barcoding is constrained by the lack of a well-parameterized reference library. The current study begins to address this limitation by developing a DNA barcode reference library for the pest aphids of Pakistan. It also examines the affinities of these taxa with conspecific taxa from other geographic regions based on both conventional taxonomy and Barcode Index Numbers (BINs). A total of 809 aphids were collected from 123 plant species at 87 sites across Pakistan. Morphological study and DNA barcoding allowed 774 specimens to be identified to one of 42 species while the others were placed to a genus or subfamily. The 801 sequences obtained from these specimens were assigned to 52 BINs whose monophyly were supported by neighbor-joining (NJ) clustering and Bayesian inference. The 42 species were assigned to 41 BINs with 38 showing BIN concordance; one species ( Rhopalosiphum padi ) was assigned to two BINs, while two others ( Aphis affinis, Aphis gossypii ) were assigned to the same BIN, while one species ( Aphis astragalina ) lacked a qualifying sequence. The 42 Linnaean species were represented on BOLD by 7,870 records from 69 countries. Combining these records with those from Pakistan produced to 60 BINs with 12 species showing a BIN split and three a BIN merger. Geo-distance correlations showed that intraspecific divergence values for 18 of 37 species were not affected by the distance between populations. Forty four of the 52 BINs from Pakistan had counterparts in 73 countries across six continents, documenting the broad distributions of pest aphids.

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 candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,730
Score d'incertitude au seuil0,995

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 GPT0,191
Écart entre enseignants0,181 · 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.

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

Citations4
Publié2019
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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