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Enregistrement W4384664318 · doi:10.1098/rspb.2023.0804

Seed dispersal syndrome predicts ethanol concentration of fruits in a tropical dry forest

2023· article· en· W4384664318 sur OpenAlexafffund
Julia G. Casorso, Allegra N. DePasquale, Suheidy Romero Morales, Saúl Cheves Hernández, Ronald Lopez Navarro, Kimberley J. Hockings, Matthew A. Carrigan, Amanda Melin

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAfrican Botany and Ecology Studies
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesUniversity of CalgaryNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research ChairsWenner-Gren Foundation
Mots-clésSeed dispersalTropical and subtropical dry broadleaf forestsBiological dispersalTropical forestForestryEnvironmental scienceHorticultureBiologyAgroforestryGeographyEcologyMedicineEnvironmental health

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Studying fruit traits and their interactions with seed dispersers can improve how we interpret patterns of biodiversity, ecosystem function and evolution. Mounting evidence suggests that fruit ethanol is common and variable, and may exert selective pressures on seed dispersers. To test this, we comprehensively assess fruit ethanol content in a wild ecosystem and explore sources of variation. We hypothesize that both phylogeny and seed dispersal syndrome explain variation in ethanol levels, and we predict that fruits with mammalian dispersal traits will contain higher levels of ethanol than those with bird dispersal traits. We measured ripe fruit ethanol content in species with mammal- (n= 16), bird- (n= 14) or mixed-dispersal (n= 7) syndromes in a Costa Rican tropical dry forest. Seventy-eight per cent of fruit species yielded measurable ethanol concentrations. We detected a phylogenetic signal in maximum ethanol levels (Pagel'sλ= 0.82). Controlling for phylogeny, we observed greater ethanol concentrations in mammal-dispersed fruits, indicating that dispersal syndrome helps explain variation in ethanol content, and that mammals may be more exposed to ethanol in their diets than birds. Our findings further our understanding of wild fruit ethanol and its potential role as a selective pressure on frugivore sensory systems and metabolism.

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)0,001
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 enseignants0,008
Score d'incertitude au seuil0,016

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
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 Opus0,027
Tête enseignante GPT0,225
Écart entre enseignants0,198 · 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

Citations15
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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