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Enregistrement W4401885286 · doi:10.1590/1984-3143-ar2024-0049

40 ‘wild’ years: the current reality and future potential of assisted reproductive technologies in wildlife species

2024· review· en· W4401885286 sur OpenAlexaff
Gabriela F. Mastromonaco

Notice bibliographique

RevueAnimal Reproduction · 2024
Typereview
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueReproductive Biology and Fertility
Établissements canadiensToronto Zoo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésWildlifeBiologyCurrent (fluid)ZoologyEcologyEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Over the past 40 years, assisted reproductive technologies (ARTs) have grown significantly in scale and innovation, from the bovine embryo industry's shift from in vivo derived to in vitro produced embryos and the development of somatic cell-based approaches for embryo production. Domestic animal models have been instrumental in the development of ARTs for wildlife species in support of the One Plan Approach to species conservation that integrates in situ and ex situ population management strategies. While ARTs are not the sole solution to the biodiversity crisis, they can offer opportunities to maintain, and even improve, the genetic composition of the captive and wild gene pools over time. This review focuses on the application of sperm and embryo technologies (artificial insemination and multiple ovulation/in vitro produced embryo transfer, respectively) in wildlife species, highlighting impactful cases in which significant progress or innovation has transpired. One of the key messages following decades of efforts in this field is the importance of collaboration between researchers and practitioners from zoological, academic, governmental, and private sectors.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Autre devis · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,988
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,068
Tête enseignante GPT0,360
Écart entre enseignants0,292 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeAutre devis
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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