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Enregistrement W4324029273 · doi:10.1139/cjfas-2022-0162

Environmental DNA (eDNA) applications in freshwater fisheries management and conservation in Canada: overview of current challenges and opportunities

2023· article· en· W4324029273 sur OpenAlexafffundvenueabout
Thaïs A. Bernos, Matthew C. Yates, Margaret F. Docker, Amy Fitzgerald, Robert Hanner, Daniel D. Heath, Arshad Imrit, John Livernois, Erika Myler, Keta Patel, Sapna Sharma, Robert G. Young, Nicholas E. Mandrak

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental DNA in Biodiversity Studies
Établissements canadiensYork UniversityThe Scarborough HospitalUniversity of GuelphUniversity of ManitobaUniversity of WindsorUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesGovernment of CanadaOntario GenomicsOntario Genomics InstituteGenome Canada
Mots-clésEnvironmental DNAEnvironmental resource managementContext (archaeology)FisheryEnvironmental planningGeographyFisheries managementSampling (signal processing)Fish <Actinopterygii>BiodiversityScale (ratio)EcologyFishingBiologyEnvironmental scienceEngineeringCartography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Environmental DNA (eDNA) monitoring methods have played a significant role in improving fisheries management decisions. Yet, their impact to date has been rather limited in Canada, where eDNA sampling and analyses are only beginning to be used to inform management and conservation decisions, practices, and policies. Studies investigating hurdles to the incorporation of eDNA evidence into fisheries management decisions generally focus on technical challenges (i.e., risks of false-positive and false-negative detections). We set out to identify challenges that eDNA researchers and conservation practitioners must overcome to fully unlock the benefits of eDNA sampling for fish management in the Canadian context. We discuss aspects of the broad and heterogeneous geography, preponderance of regions located far from densely populated areas, complex political landscape, and cultural diversity of Canada that may complicate the design of reliable eDNA monitoring tools or restrict their use if not adequately addressed. To advocate for the wider use of eDNA sampling, we outline a number of action items that would facilitate the broad adoption of eDNA sampling as a monitoring tool at the Canadian scale.

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 enseignants0,695
Score d'incertitude au seuil0,786

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 technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,088
Tête enseignante GPT0,225
Écart entre enseignants0,137 · 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

Citations32
Publié2023
Routes d'admission4
Résumé présentoui

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