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Enregistrement W4365484966 · doi:10.1111/1365-2656.13920

Quantitative fatty acid signature analysis reveals a high level of dietary specialization in killer whales across the North Atlantic

2023· article· en· W4365484966 sur OpenAlexafffundabout
Anaïs Remili, Runé Dietz, Christian Sonne, Filipa I. P. Samarra, Audun H. Rikardsen, Lisa Elena Kettemer, Steven H. Ferguson, Cortney A. Watt, Cory J. D. Matthews, Jérémy J. Kiszka, Eve Jourdain, Katrine Borgå, Anders Ruus, Sandra M. Granquist, Aqqalu Rosing‐Asvid, Melissa A. McKinney

Notice bibliographique

RevueJournal of Animal Ecology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMarine animal studies overview
Établissements canadiensFisheries and Oceans CanadaMcGill University
Organismes subventionnairesOffice Français de la BiodiversitéNorges ForskningsrådCanada Research ChairsNunavut General Monitoring PlanCanada Foundation for InnovationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversitetet i Tromsø
Mots-clésApex predatorPredationTrophic levelEcologyBiologyFood webWhaleArcticEcosystemPopulationFisheryGeography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Quantifying the diet composition of apex marine predators such as killer whales (Orcinus orca) is critical to assessing their food web impacts. Yet, with few exceptions, the feeding ecology of these apex predators remains poorly understood. Here, we use our newly validated quantitative fatty acid signature analysis (QFASA) approach on nearly 200 killer whales and over 900 potential prey to model their diets across the 5000 km span of the North Atlantic. Diet estimates show that killer whales mainly consume other whales in the western North Atlantic (Canadian Arctic, Eastern Canada), seals in the mid-North Atlantic (Greenland), and fish in the eastern North Atlantic (Iceland, Faroe Islands, Norway). Nonetheless, diet estimates also varied widely among individuals within most regions. This level of inter-individual feeding variation should be considered for future ecological studies focusing on killer whales in the North Atlantic and other oceans. These estimates reveal remarkable population- and individual-level variation in the trophic ecology of these killer whales, which can help to assess how their predation impacts community and ecosystem dynamics in changing North Atlantic marine ecosystems. This new approach provides researchers with an invaluable tool to study the feeding ecology of oceanic top predators.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,044

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 recherche0,0000,000
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 Opus0,064
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,251 · 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'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

Citations37
Publié2023
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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