Provenance Variation in Seed and Fruit Pod Traits of Multipurpose Wonder Forest Tree Siris (Albizzia lebbek) in Northern India and Relationships with Bioclimatic Factors
Notice bibliographique
Résumé
Understanding morphological and genetic diversity of forest trees is essential to facilitate their conservation, sustainable management and genetic improvement for addressing the economic and environmental demands and challenges. We have examined variation in morphometric seed and pod traits and seed germination of multipurpose and widely distributed forest tree Albizia lebbek (Indian siris) from 12 provenances covering the species’ range in northern India and its relationships with bioclimatic factors. Highly significant inter-provenance variation was observed in seed size (seed length (SL), seed width (SW), SW/SL, SL×SW), seed mass (1000 seed weight), pod size (pod length (PL), pod width (PW), PW/PL), seed germination, number of seeds per pod, and insect infected seeds (IIS). The provenance effect contributed a major portion to the total phenotypic variance. Morphometric variation in all traits except for IIS was not clinal related to longitude, latitude, altitude or rainfall. There was an indication of the presence of ecotypic variation. IIS showed clinal variation with significant negative correlation with latitude. Most seed size and pod size traits showed positive correlations with several temperature bioclimatic factors and negative correlations with several precipitation bioclimatic factors. Our results have significance for genetic improvement, population genetics and genomics studies and conservation and sustainable management of A. lebbek genetic resources.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».