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Enregistrement W4312247145 · doi:10.1139/facets-2022-0068

Dynamic coastal pelagic habitat drives rapid changes in growth and condition of juvenile sockeye salmon ( <i>Oncorhynchus nerka</i> ) during early marine migration

2022· article· en· W4312247145 sur OpenAlexafffundvenue
Jessica Garzke, Ian Forster, Sean C. Godwin, Brett T. Johnson, Martin Krkošek, Natalie Mahara, Evgeny A. Pakhomov, Luke A. Rogers, Brian P. V. Hunt

Notice bibliographique

RevueFACETS · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueFish Ecology and Management Studies
Établissements canadiensSimon Fraser UniversityTula FoundationFisheries and Oceans CanadaUniversity of TorontoDalhousie UniversityUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesHakai InstituteNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMitacsTula Foundation
Mots-clésOncorhynchusJuvenileBiologyPredationFisheryPelagic zoneForagingJuvenile fishZooplanktonPhysiological conditionHabitatEcologyFish <Actinopterygii>

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Migrating marine taxa encounter diverse habitats that differ environmentally and in foraging conditions over a range of spatial scales. We examined body (RNA/DNA, length-weight residuals) and nutritional (fatty acid composition) condition of juvenile sockeye salmon ( Oncorhynchus nerka) in British Columbia, while migrating through oceanographically variable waters. Fish were sampled in the stratified northern Strait of Georgia (NSoG); the highly mixed Johnstone Strait (JS); and the transitional zone of Queen Charlotte Strait (QCS). In 2015, body and nutritional condition were high in the NSoG but rapidly declined to reach lowest levels in JS where prey availability was low, before showing signs of compensatory growth in QCS. In 2016, juvenile salmon had significantly lower condition in the NSoG than in 2015, although zooplankton biomass was similar, condition remained low in JS, and no compensatory growth was observed in QCS. We provide evidence that differences in juvenile salmon condition between the two years were due to changes in the food quality available to juvenile fish. We propose that existing hypotheses about fish survival need to be extended to incorporate food quality in addition to quantity to understand changes in fish condition and survival between years.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,038
Score d'incertitude au seuil0,979

Scores Codex et Gemma par catégorie

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 ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,193
Écart entre enseignants0,189 · 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'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

Citations5
Publié2022
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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