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Enregistrement W4387514225 · doi:10.3389/fmicb.2023.1271219

Manipulating atmospheric CO2 concentration induces shifts in wheat leaf and spike microbiomes and in Fusarium pathogen communities

2023· article· en· W4387514225 sur OpenAlexaff
Matthew G. Bakker, Briana K. Whitaker, Susan P. McCormick, Elizabeth A. Ainsworth, Martha Vaughan

Notice bibliographique

RevueFrontiers in Microbiology · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant responses to elevated CO2
Établissements canadiensUniversity of Manitoba
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFusariumBiologyMicrobiomeContext (archaeology)Amplicon sequencingMycotoxinPhylogenetic treeAmpliconPathosystemBotanyEcologyPathogenGene16S ribosomal RNAMicrobiologyGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Changing atmospheric composition represents a source of uncertainty in our assessment of future disease risks, particularly in the context of mycotoxin producing fungal pathogens which are predicted to be more problematic with climate change. To address this uncertainty, we profiled microbiomes associated with wheat plants grown under ambient vs. elevated atmospheric carbon dioxide concentration [CO2] in a field setting over 2 years. We also compared the dynamics of naturally infecting versus artificially introduced Fusarium spp. We found that the well-known temporal dynamics of plant-associated microbiomes were affected by [CO2]. The abundances of many amplicon sequence variants significantly differed in response to [CO2], often in an interactive manner with date of sample collection or with tissue type. In addition, we found evidence that two strains within Fusarium – an important group of mycotoxin producing fungal pathogens of plants – responded to changes in [CO2]. The two sequence variants mapped to different phylogenetic subgroups within the genus Fusarium, and had differential [CO2] responses. This work informs our understanding of how plant-associated microbiomes and pathogens may respond to changing atmospheric compositions.

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 seuil0,007

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 savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,016
Tête enseignante GPT0,209
Écart entre enseignants0,192 · 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

Citations6
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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