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Enregistrement W4380991283 · doi:10.3390/plants12122338

Long-Term Tillage and Crop Rotation Regimes Reshape Soil-Borne Oomycete Communities in Soybean, Corn, and Wheat Production Systems

2023· article· en· W4380991283 sur OpenAlexafffund
Alison Claire Gahagan, Yichao Shi, Devon Radford, Malcolm J. Morrison, E. G. Gregorich, Stéphane Aris‐Brosou, Wen Chen

Notice bibliographique

RevuePlants · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant Pathogens and Resistance
Établissements canadiensUniversity of OttawaAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesAgriculture and Agri-Food Canada
Mots-clésCrop rotationTillageAgronomyOomyceteMonocultureBiologyCropConventional tillage

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Soil-borne oomycetes include devastating plant pathogens that cause substantial losses in the agricultural sector. To better manage this important group of pathogens, it is critical to understand how they respond to common agricultural practices, such as tillage and crop rotation. Here, a long-term field experiment was established using a split-plot design with tillage as the main plot factor (conventional tillage (CT) vs. no till (NT), two levels) and rotation as the subplot factor (monocultures of soybean, corn, or wheat, and corn–soybean–wheat rotation, four levels). Post-harvest soil oomycete communities were characterized over three consecutive years (2016–2018) by metabarcoding the Internal Transcribed Spacer 1 (ITS1) region. The community contained 292 amplicon sequence variants (ASVs) and was dominated by Globisporangium spp. (85.1% in abundance, 203 ASV) and Pythium spp. (10.4%, 51 ASV). NT decreased diversity and community compositional structure heterogeneity, while crop rotation only affected the community structure under CT. The interaction effects of tillage and rotation on most oomycetes species accentuated the complexity of managing these pathogens. Soil and crop health represented by soybean seedling vitality was lowest in soils under CT cultivating soybean or corn, while the grain yield of the three crops responded differently to tillage and crop rotation regimes.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,616
Score d'incertitude au seuil0,192

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 ouverte0,0000,000
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 Opus0,032
Tête enseignante GPT0,226
Écart entre enseignants0,194 · 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

Citations16
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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