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Enregistrement W4400876074 · doi:10.1093/biolinnean/blae068

Moving to mate? Migration strategy does not predict genetic structure or diversity in bats (Chiroptera)

2024· article· en· W4400876074 sur OpenAlexaff
Alicia M. Korpach, Evelien de Greef, Levi Newediuk, Chloé Schmidt, Colin J. Garroway, Matt J. Thorstensen

Notice bibliographique

RevueBiological Journal of the Linnean Society · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueBat Biology and Ecology Studies
Établissements canadiensUniversity of WinnipegUniversity of ManitobaUniversity of Regina
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiologyGene flowEvolutionary biologyGenetic diversityEcologyMatingPopulationGenetic structureGenetic variationGeneticsGeneDemography

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract How, when, and where animals move during mating periods directs gene-flow patterns across landscapes. Traits associated with movement, such as movement ability and migratory behaviour, are sometimes correlated with population genetic structure, but this relationship depends on where and when mating occurs relative to annual movements. With their wide diversity in behaviours and life-history strategies, bats provide a testing ground for hypotheses about population structure related to migration and mating. We used a global sample of microsatellite data (N = 233 sampling locations from 17 bat species) associated with published studies to examine links between genetic variation and short-distance, long-distance, or non-migratory strategies that also relate to varied mating strategies. The genetic measures we tested were population-specific differentiation, gene diversity, and allelic richness. Using Bayesian models that accounted for phylogenetic distances among species and spatial autocorrelation, we identified no correlations between migration strategy and genetic variation. Our results suggest that hypotheses about genetic structure being mediated by migration might not hold, in general, for bat species. We discuss the need for continued research into the complex association of ecological, biogeographical, and behavioural factors that facilitate gene flow among populations, especially in species with diverse movement patterns.

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 enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

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
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,239
Écart entre enseignants0,200 · 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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