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Enregistrement W4399984492 · doi:10.1101/2024.06.19.599763

Ecological factors alter how spatial overlap predicts viral infection dynamics in wild rodent populations

2024· preprint· en· W4399984492 sur OpenAlexaff
Janine Mistrick, Jasmine S.M. Veitch, Katherine E Wearing, Shannon M. Kitchen, Samuel Clague, Stephanie Du, Matthew J. Smith, Brent C. Newman, Tarja Sironen, Clayton E. Cressler, Richard J. Hall, Sarah A. Budischak, Kristian M. Forbes, Meggan E. Craft

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueZoonotic diseases and public health
Établissements canadiensUniversity of Calgary
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésRodentEcologyBiologyDynamics (music)Geography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Spatial overlap between animals in wildlife populations can have important implications for pathogen transmission. Ecological factors and animal demographic traits can influence animal space use and spatial overlap, but it is unclear how these interactions drive pathogen transmission. We experimentally manipulated wild bank vole populations via resource supplementation and anthelmintic treatment. Using network analysis, we investigated the relationship between spatial overlap and infection likelihood of an endemic zoonotic hantavirus, including how vole sex and reproductive status interact with spatial behaviour to affect infection likelihood. Spatial overlap in a previous month drove the likelihood of current hantavirus infection, and food supplementation and anthelmintic treatment altered the effects of spatial overlap on infection likelihood. Vole sex and reproductive status were important factors determining whether spatial overlap increased or decreased the likelihood of hantavirus infection and interacted with resource supplementation and anthelmintic treatment, generating different infection dynamics in each treatment. Our research provides rare empirical evidence linking previous spatial overlap to current infection status in wildlife populations, with implications for understanding disease dynamics and persistence as well as developing effective management efforts. We further highlight the importance of incorporating variation in ecological factors and host demography when studying pathogen transmission in wildlife systems.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
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 enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,022
Tête enseignante GPT0,265
Écart entre enseignants0,243 · 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

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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