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Enregistrement W4378567047 · doi:10.1111/fwb.14102

Multi‐scale relationships in thermal limits within and between two cold‐water frog species uncover different trends in physiological vulnerability

2023· article· en· W4378567047 sur OpenAlexfundno aff
Amanda S. Cicchino, Alisha A. Shah, Brenna R. Forester, Jason B. Dunham, Cameron K. Ghalambor, W. Chris Funk

Notice bibliographique

RevueFreshwater Biology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAmphibian and Reptile Biology
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaColorado State UniversityCalifornia Department of Fish and WildlifeUniversity of MontanaNational Science Foundation
Mots-clésThermoregulationSpatial variabilityEcologyRange (aeronautics)Spatial ecologyLocal adaptationClimate changeEnvironmental scienceElevation (ballistics)BiologyVulnerability (computing)Population

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract 1. Critical thermal limits represent an important component of an organism's capacity to cope with future temperature changes. Understanding the drivers of variation in these traits may uncover patterns in physiological vulnerability to climate change. Local temperature extremes have emerged as a major driver of thermal limits, although their effects can be mediated by the exploitation of fine‐scale spatial variation in temperature through behavioural thermoregulation. 2. Here, we investigated thermal limits along elevation gradients within and between two cold‐water frog species ( Ascaphus spp.), one with a coastal distribution ( A. truei ) and the other with a continental range ( A. montanus ). We quantified thermal limits for over 700 tadpoles, representing multiple populations from each species. We combined local temporal and fine‐scale spatial temperature data to quantify local thermal landscapes (i.e., thermalscapes), including the opportunity for behavioural thermoregulation. 3. Lower thermal limits for either species could not be reached experimentally without the water freezing, suggesting that cold tolerance is <0.3°C. By contrast, upper thermal limits varied among populations, but this variation only reflected local temperature extremes in A . montanus , perhaps as a consequence of the greater variation in stream temperatures across its range. Lastly, we found minimal fine‐scale spatial variability in temperature, suggesting limited opportunity for behavioural thermoregulation and thus increased vulnerability to warming for all populations. 4. By quantifying local thermalscapes, we uncovered different trends in the relative vulnerability of populations across elevation for each species. In A . truei , physiological vulnerability decreased with elevation, whereas in A . montanus , all populations were equally physiologically vulnerable. These results highlight how similar environments can differentially shape physiological tolerance and patterns of vulnerability of species, and in turn impact their vulnerability to future warming.

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 candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
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 enseignants0,249
Score d'incertitude au seuil1,000

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)0,0010,000

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 GPT0,279
Écart entre enseignants0,215 · 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.

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

Citations13
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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