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Enregistrement W4402915589 · doi:10.1038/s42003-024-06907-x

Assembly and maintenance of phyllosphere microbial diversity during rubber tree leaf senescence

2024· article· en· W4402915589 sur OpenAlexaff
Guoyu Lan, Yaqing Wei, Xicai Zhang, Zhixiang Wu, Kepeng Ji, Xu Han, Bangqian Chen, Fangliang He

Notice bibliographique

RevueCommunications Biology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant-Microbe Interactions and Immunity
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésPhyllosphereSenescenceDiversity (politics)BiologyNatural rubberTree (set theory)BotanyEcologyChemistryMathematicsSociologyBacteriaCell biology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Phyllosphere microorganisms execute important ecological functions including supporting host plant growth, enhancing host resistance to abiotic stresses, and promoting plant diversity. How leaf developmental stages affect plant-microbiome interactions and phyllosphere microbial community assembly and diversity is poorly understood. In this study, we utilized amplicon sequencing of 16S rRNA and ITS genes to investigate the composition and diversity of microbial communities across different leaf developmental stages of rubber trees. Our findings reveal that endophytic microbial communities, particularly bacterial communities, are more influenced by leaf senescence than by epiphytic communities. The high abundance of metabolism genes in the endosphere of yellow leaves contributes to the degradation and nutrient relocation processes. Nutrient loss leads to a higher abundance of α-Proteobacteria (r-selected microorganisms) in the yellow leaf endosphere, thereby promoting stochastic community assembly. As leaves age, the proportion of microorganisms entering the inner layer of leaves increases, consequently enhancing the diversity of microorganisms in the inner layer of leaves. These results offer insights into the mechanisms governing community assembly and diversity of leaf bacteria and fungi, thereby advancing our understanding of the evolving functions of microbial communities during leaf senescence in general, and for an important tropical crop species in particular.

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 candidatesaucune
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 enseignants0,906
Score d'incertitude au seuil0,307

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 ouverte0,0010,001
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 Opus0,028
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,219 · 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.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
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

Citations19
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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