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Enregistrement W4406105730 · doi:10.1093/etojnl/vgae080

Enhancing ecological risk assessment of chemicals for terrestrial ecosystems through ecosystem services approach

2025· article· en· W4406105730 sur OpenAlexafffund
Hamzat O. Fajana, Eric G. Lamb, Steven D. Siciliano

Notice bibliographique

RevueEnvironmental Toxicology and Chemistry · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEcology and Vegetation Dynamics Studies
Établissements canadiensUniversity of Saskatchewan
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Saskatchewan
Mots-clésBiodiversityEcosystemEcosystem servicesEcologyTerrestrial ecosystemEcosystem engineerInvertebrateEnvironmental resource managementEcosystem healthPlant litterBiologyEnvironmental science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The traditional ecological risk assessment (ERA) approach for chemicals in terrestrial ecosystems focuses on the protection of individual species, populations, or community but often overlooks the aboveground and belowground processes and functions that underpin essential ecosystem services (ES). While ERA aims to protect species diversity, which constitutes or supports the service-providing units driving ES, it does not account for functional redundancy, because not all species contribute equally to ecosystem functions. Although every species is important, especially in specialized ecosystems with a small number of species or low redundancy, focusing on functional groups rather than individual species responses might provide a better measure of how chemicals affect ecosystem functions and services. To address this, grouping species into functional groups such as litter feeders, fungal feeders, saprotrophs, and predators for soil invertebrates, or graminoids and forbs for terrestrial plants, has been suggested to evaluate chemical risks on ES (Fajana et al., 2024). Because ES are driven by functions rather than taxonomy (Kremen, 2005), it is crucial to establish a link between species responses to chemical exposure and ecosystem functions. This connection would enable the assessment of how ES changes in response to chemical impacts on individual species.

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)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,009
Score d'incertitude au seuil0,020

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0050,002
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,245
Écart entre enseignants0,240 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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