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Enregistrement W4402009389 · doi:10.3390/agronomy14091949

Plant–Soil Microbial Interaction: Differential Adaptations of Beneficial vs. Pathogenic Bacterial and Fungal Communities to Climate-Induced Drought

2024· article· en· W4402009389 sur OpenAlexafffund
Н. Г. Лойко, Nazrul Islam

Notice bibliographique

RevueAgronomy · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueMycorrhizal Fungi and Plant Interactions
Établissements canadiensAgriculture and Agri-Food Canada
Organismes subventionnairesU.S. Army Medical Research and Development CommandAgriculture and Agri-Food CanadaMinistry of Science and Higher Education of the Russian Federation
Mots-clésBiologyRhizobacteriaAgroecosystemMicrobiomeMicroorganismAgricultureSustainable agricultureArbuscular mycorrhizal fungiClimate changeEcologyAgronomyBiotechnologyRhizosphereBacteria

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Climate change and the increasing frequency and severity of drought events pose significant challenges for sustainable agriculture worldwide. Soil microorganisms, both beneficial and pathogenic, play a crucial role in mediating plant–environment interactions and shaping the overall functioning of agroecosystems. This review summarizes current knowledge on the adaptive mechanisms used by different groups of plant-beneficial soil microorganisms—rhizobacteria and arbuscular mycorrhizal fungi (AMF)—as well as phytopathogenic bacteria and fungi, in response to drought. The review focuses on identifying the commonalities and differences in the survival strategies of these groups of beneficial and pathogenic soil microorganisms under drought conditions. Additionally, it reviews and compares the plant defence mechanisms under drought conditions facilitated by rhizobacteria and AMF. Special attention is given to the genetic exchange between beneficial and pathogenic soil microorganisms through horizontal gene transfer (HGT), which allows them to exchange traits. It is observed that drought may favor enhanced genetic exchange and the spread of pathogenic traits in the soil microbiome. This review will be useful for a wide range of readers to better understand the dynamics of the soil microbiome under climate change and to apply this knowledge to sustainable agricultural practices.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,876
Score d'incertitude au seuil0,997

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,000

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 Opus0,020
Tête enseignante GPT0,219
Écart entre enseignants0,199 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
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

Citations22
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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