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Enregistrement W4403848692 · doi:10.1038/s41598-024-76734-x

Intraspecific diversity is critical to population-level risk assessments

2024· article· en· W4403848692 sur OpenAlexafffund
René S. Shahmohamadloo, Seth M. Rudman, Catherine I. Clare, Judy A. Westrick, Xueqi Wang, Luc De Meester, John M. Fryxell

Notice bibliographique

RevueScientific Reports · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueAquatic Invertebrate Ecology and Behavior
Établissements canadiensUniversity of VictoriaUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesNational Institute of Environmental Health SciencesNational Institute of General Medical SciencesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaLiber Ero FoundationNational Institutes of HealthCanada First Research Excellence Fund
Mots-clésIntraspecific competitionDiversity (politics)PopulationBiologyData scienceEcologyEvolutionary biologyComputer scienceMedicineEnvironmental healthSociologyAnthropology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Environmental risk assessment (ERA) is critical for protecting life by predicting population responses to contaminants. However, routine toxicity testing often examines only one genotype from surrogate species, potentially leading to inaccurate risk assessments, as natural populations typically consist of genetically diverse individuals. To evaluate the importance of intraspecific variation in translating toxicity testing to natural populations, we quantified the magnitude of phenotypic variation between 20 Daphnia magna clones exposed to two levels of microcystins, a cosmopolitan cyanobacterial toxin. We observed significant genetic variation in survival, growth, and reproduction, which increased under microcystins exposure. Simulations of survival showed that using a single genotype for toxicity tolerance estimates on average failed to produce accurate predictions within the 95% confidence interval over half of the time. Whole genome sequencing of the 20 clones tested for correlations between toxicological responses and genomic divergence, including candidate loci from prior gene expression studies. We found no overall correlations, indicating that clonal variation, rather than variation at candidate genes, predicts population-level responses to toxins. These results highlight the importance of incorporating broad intraspecific genetic variation, without focusing specifically on variation in candidate genes, into ERAs to more reliably predict how local populations will respond to contaminants.

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)0,006
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,015
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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,032

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0060,015
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,038
Tête enseignante GPT0,315
Écart entre enseignants0,277 · 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

Citations8
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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