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Enregistrement W4391339820 · doi:10.22541/au.170664765.55770723/v1

Spatio-temporal determinants of arthropod biodiversity across an agro-ecosystem landscape

2024· preprint· en· W4391339820 sur OpenAlexafffundabout
Patrick Burgess, Gustavo S. Betini, A. Cholewka, Jeremy R deWaard, Stephanie deWaard, Cortland K. Griswold, Paul D. N. Hebert, Andrew S. MacDougall, Kevin S. McCann, Jennifer McGroarty, Eleish Miller, Kate Perez, Sujeevan Ratnasingham, Dirk Steinke, Emma Wright, Evgeny Zakharov, John M. Fryxell

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental DNA in Biodiversity Studies
Établissements canadiensUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada First Research Excellence Fund
Mots-clésBiodiversityMetacommunityEcologyArthropodGeographyEcosystem servicesMicroclimateHabitatEcosystemAgroecosystemBiologyAgricultureBiological dispersal

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Arthropod communities globally are declining while undergoing taxonomic and functional homogenization, with agricultural activity being a strong contributory factor. Here we use DNA metabarcoding to quantify how variation in climate, agricultural intensity, and plant community composition shape spatiotemporal variation in a metacommunity of > 10,000 arthropod species sampled from 29 Malaise traps across 15 sites in southern Ontario, Canada. Local variation in plant community composition and canopy cover best explained arthropod community dissimilarity. Climatic variables followed closely as explanatory factors, driven primarily by seasonal variation in temperature. The proportion of agricultural land at the landscape scale had no detectable effect. Our results suggest that plant community composition, microclimate, and seasonality structured the arthropod metacommunity to considerable degree, factors that are rarely incorporated into assessments of biodiversity loss due to agriculture. We conclude that habitat restoration on marginal lands is likely an effective strategy for promoting arthropod biodiversity in agroecosystems.

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 enseignants0,219
Score d'incertitude au seuil0,436

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
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 Opus0,021
Tête enseignante GPT0,254
Écart entre enseignants0,233 · 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
Publié2024
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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