Characteristics of Groundwater Microbial Community Composition and Environmental Response in the Yimuquan Aquifer, North China Plain
Notice bibliographique
Résumé
To explore the intricate interrelationship between groundwater microbial communities and hydrochemical characteristics in the Mancheng District, Baoding City, samples from karst groundwater and porous groundwater were collected. Hydrochemical analysis and the 16s RNA gene V4-V5 region sequencing method were used to detail the water environmental characteristics and microbial community distribution pattern in the study area. The hydrochemical results reveal notable differences in major ion contents and other hydrochemical indices between karst water and porous water. Microbial community analysis demonstrates that Proteobacteria, Actinobacteria, and Firmicutes are the dominant taxa in both types of water bodies, albeit with significant variations in their proportions across distinct water bodies. The observed disparities in microbial communities between karst water and porous water underscore the influence of environmental factors such as ion concentration and pH on microbial distribution. Redundancy Analysis (RDA) indicates notable associations between microbial community composition and environmental factors in both types of groundwater environments. Studying the distribution pattern of microbial communities and the connection with environmental factors in two types of groundwater lays a crucial foundation for interpreting the functional roles of microbes in groundwater ecosystems.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 0,000 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».