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Enregistrement W4401927164 · doi:10.1111/mec.17500

Disentangling effects of dispersal, environment and anthropogenic barriers on functional connectivity in aquatic systems

2024· article· en· W4401927164 sur OpenAlexaff
Casey C. Day, Dominique Alò, Ryan K. Simmons, Stacy R. Cotey, Katherine E. Zarn, Ian Gazeley, Maureen P. Small, Marie‐Josée Fortin, Andrew R. Bearlin, Seth Smith, Erin L. Landguth

Notice bibliographique

RevueMolecular Ecology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic diversity and population structure
Établissements canadiensUniversity of TorontoUniversity of Lethbridge
Organismes subventionnairesAgencia Nacional de Investigación y DesarrolloNational Science Foundation
Mots-clésBiological dispersalBiologyEcologyAquatic ecosystemAquatic environmentPopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Disentangling the roles of structural landscape factors and animal movement behaviour can present challenges for practitioners managing landscapes to maintain functional connectivity and achieve conservation goals. We used a landscape genetics approach to combine robust demographic, behavioural and genetic datasets with spatially explicit simulations to evaluate the effects of anthropogenic barriers (dams, culverts) and natural landscape resistance (gradient, elevation) affecting dispersal behaviour, genetic connectivity and genetic structure in a resident population of Westslope Cutthroat Trout (Oncorhynchus clarkii lewisi). Analyses based on 10 years of sampling effort revealed a pattern of restricted dispersal, and population genetics identified discrete population clusters between distal tributaries and the mainstem stream and no structure within the mainstem stream. Demogenetic simulations demonstrated that, for this population, the effects of existing anthropogenic barriers on population structure are redundant with effects of restricted dispersal associated with the underlying environmental resistance. Our approach provides an example of how extensive field sampling combined with landscape genetics can be incorporated into spatially explicit simulation modelling to explore how, together, movement ecology and landscape resistance can be used to inform decisions around restoration and connectivity.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil0,022

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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,206
Écart entre enseignants0,201 · 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

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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