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Enregistrement W4385387648 · doi:10.1016/j.marpolbul.2023.115308

Multi-year seabed environmental baseline in deep-sea offshore oil prospective areas established using microbial biodiversity

2023· article· en· W4385387648 sur OpenAlexaffabout
Deidra K. Ferguson, Carmen Li, Anirban Chakraborty, Daniel A. Gittins, Martin G. Fowler, Jamie Webb, D C Campbell, Natasha Morrison, Adam MacDonald, Casey R. J. Hubert

Notice bibliographique

RevueMarine Pollution Bulletin · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueMicrobial Community Ecology and Physiology
Établissements canadiensGovernment of Nova ScotiaGeological Survey of CanadaNatural Resources CanadaUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiodiversityBaseline (sea)Marine ecosystemEnvironmental scienceEnvironmental DNAEcosystemMetagenomicsSedimentSubmarine pipelineSeabedOceanographyEcologyBiologyGeology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Microorganisms are the ocean's first responders to marine pollution events, yet baseline studies rarely focus on microbial communities. Temporal and spatial microbial biodiversity baselines were established using bacterial 16S rRNA gene amplicon sequencing of seafloor sediments in a deep-water oil prospective area along the Scotian Slope off Canada's east coast sampled during 2015-2018. Bacterial diversity was generally similar in space and time, with members of the family Woeseiaceae detected consistently in >1 % relative abundance, similar to seabed sediments in other parts of the world. Anomalous biodiversity results at one site featured lower Woeseiaceae as well as higher levels of bacterial groups specifically associated with cold seeps such as Aminicenantes. This was unexpected given that site selection was based on sediment geochemistry not revealing any petroleum hydrocarbons in these locations. This finding highlights the sensitivity and specificity of microbial DNA sequencing in environmental monitoring. Microbiome assessments like this one represent an important strategy for incorporating microbial biodiversity as a new and useful metric for establishing robust environmental baselines that are necessary for understanding ecosystem responses to marine pollution.

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 enseignants0,095
Score d'incertitude au seuil0,189

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
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 Opus0,012
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,197 · 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

Citations8
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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