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Enregistrement W4384935679 · doi:10.20944/preprints202307.1388.v1

Vernal Pool Amphibian Inventories in Temperate Forests of Eastern North America: Can Environmental DNA Replace Traditional Methods?

2023· preprint· en· W4384935679 sur OpenAlexafffund
Bautisse Postaire, Angélique Dupuch, Emilie Ladent, Yann Surget‐Groba

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental DNA in Biodiversity Studies
Établissements canadiensUniversité du Québec en Outaouais
Organismes subventionnairesNature Conservancy of CanadaSustainable Forestry InitiativeGénome QuébecNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMinistère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Mots-clésAmphibianEnvironmental DNAEcologyHabitatTemperate climateTemperate rainforestBiodiversityBiologyGeographyEcosystem

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Amphibian populations have been globally declining since at least 1990. In temperate forests of eastern North America, vernal pools offer important breeding habitats to many amphibians but are usually not considered for forest management because of their small size and temporary status. Effective monitoring and management of amphibians rely on accurate knowledge of their spatiotemporal distributions, which is expensive to collect due to the amount of fieldwork re-quired. In this study, we tested whether eDNA metabarcoding could identify the same amphibian communities as traditional inventory protocols. We collected eDNA samples in twelve vernal pools in the spring of 2019 and identified their communities by metabarcoding. At each pool, three traditional amphibian inventory methods were used in May and June 2019: call surveys using acoustic recorders, trapping, and active search surveys. In total, 13 amphibian species were detected, most of them being detected by both eDNA and traditional methods. We found that species ecology and behavior are key factors of its detectability by a specific method. As eDNA metabarcoding is comparatively inexpensive and presents a higher repeatability, we conclude that eDNA sampling should be considered for integration as a standard monitoring tool, after an initial assessment of amphibian diversity.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
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 enseignants0,015
Score d'incertitude au seuil0,029

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
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 Opus0,137
Tête enseignante GPT0,311
Écart entre enseignants0,174 · 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

Citations1
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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