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Enregistrement W4304701127 · doi:10.1111/ele.14124

Dispersal syndromes in challenging environments: A cross‐species experiment

2022· letter· en· W4304701127 sur OpenAlexaff
Julien Côté, Maxime Dahirel, Nicolas Schtickzelle, Florian Altermatt, Armelle Ansart, Simon Blanchet, Alexis S. Chaine, Frederik De Laender, Jonathan De Raedt, Bart Haegeman, Staffan Jacob, Oliver Kaltz, Estelle Laurent, Chelsea J. Little, Luc Madec, Florent Manzi, Stefano Masier, Félix Pellerin, Frank Pennekamp, Lieven Therry, Alexandre Vong, Laurane Winandy, Dries Bonte, Emanuel A. Fronhofer, Delphine Legrand

Notice bibliographique

RevueEcology Letters · 2022
Typeletter
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAnimal Behavior and Reproduction
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesDivision of Arctic SciencesHorizon 2020 Framework ProgrammeFonds Wetenschappelijk OnderzoekBiodiversa+Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungH2020 European Research CouncilFondation FyssenAgence Nationale de la RechercheUniversité Catholique de Louvain
Mots-clésBiological dispersalMetacommunityEcologyBiologyContext (archaeology)EcosystemPopulationDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Dispersal is a central biological process tightly integrated into life-histories, morphology, physiology and behaviour. Such associations, or syndromes, are anticipated to impact the eco-evolutionary dynamics of spatially structured populations, and cascade into ecosystem processes. As for dispersal on its own, these syndromes are likely neither fixed nor random, but conditional on the experienced environment. We experimentally studied how dispersal propensity varies with individuals' phenotype and local environmental harshness using 15 species ranging from protists to vertebrates. We reveal a general phenotypic dispersal syndrome across studied species, with dispersers being larger, more active and having a marked locomotion-oriented morphology and a strengthening of the link between dispersal and some phenotypic traits with environmental harshness. Our proof-of-concept metacommunity model further reveals cascading effects of context-dependent syndromes on the local and regional organisation of functional diversity. Our study opens new avenues to advance our understanding of the functioning of spatially structured populations, communities and ecosystems.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
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: Éditorial · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,014

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

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 Opus0,026
Tête enseignante GPT0,231
Écart entre enseignants0,205 · 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
GenreÉditorial

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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