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Enregistrement W4385623634 · doi:10.20944/preprints202308.0574.v1

Influence of No-till System with or without Cover Crop on Glyphosate Tolerant Soybean Productivity and Adaptation to Drought

2023· preprint· en· W4385623634 sur OpenAlexafffund
Jérôme Bernier Brillon, Matthieu Moingt, Marc Lucotte

Notice bibliographique

RevuePreprints.org · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueSoybean genetics and cultivation
Établissements canadiensUniversité du Québec à Montréal
Organismes subventionnairesMinistère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
Mots-clésStomatal conductanceAgronomyStomatal densityVapour Pressure DeficitCropBiologyDrought toleranceGlyphosateProductivitySeedingTranspirationHorticultureEnvironmental sciencePhotosynthesisBotany

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Soybean are vulnerable to drought and temperature increases potentially induced by climate change. The purpose of this study was to determine if the use of cover crops (CC) can influence the gas exchange potential of glyphosate tolerant soybean when the vapor pressure deficit (Vpd) increases. This two years study was conducted in an open experimental field comprising Direct Seeding plots without CC (DS) or with CC (DSCC). Stomatal conductance (Gs) was measured five times on the same identified leaves following GBH application. These leaves were then collected in order to observe the stomata (size, density and stomatal index) with a scanning electron microscope and to perform measurements on foliar traits (venation density, width of midrib). The Vpd was calculated concomitantly to Gs measurements at the leaf surface. The results suggest that the use of CC promotes phenotypic change in soybean leaves (more elaborate venation and a higher stomatal density), which in turn may enhance their tolerance to drier conditions. In 2019, Gs could be up to 29% higher in DSCC plots compared to DS ones along with similar Vpd values. This study shows that the benefits of using CC can be observed through the morphological development strategies of the crop plants and their higher tolerance to drought.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,006

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
Bibliométrie0,0000,000
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 Opus0,098
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,188 · 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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