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Enregistrement W4415432493 · doi:10.1002/ece3.72381

Trematode Infection Prevalence Increases With Snail Richness: Observations From a 4‐Year Study of Snail–Trematode Interactions

2025· article· en· W4415432493 sur OpenAlexafffundabout
Brooke A. McPhail, Carol M. Frost, Simon J. G. Otto, Patrick C. Hanington

Notice bibliographique

RevueEcology and Evolution · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueParasite Biology and Host Interactions
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlberta InnovatesAlberta Conservation Association
Mots-clésSpecies richnessSnailRarefaction (ecology)Generalist and specialist speciesBiodiversityHost (biology)Species diversity

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Digenetic trematodes are valuable study organisms for exploring how biodiversity influences disease. In this study, we investigated the relationship between snail richness and trematode infection prevalence using data from a 4-year study (2019-2022) of eight wetland sites in Alberta, Canada. Trematode species were classified as specialists or generalists at the first-intermediate host level, and generalized linear mixed-effects models were employed to assess the relationship between snail richness and overall, generalist, and specialist infection prevalence. The findings indicate that as snail richness increased, there was a significant increase in the overall and generalist infection prevalence. This trend was also noted for specialist infections but was not significant. A notable decline in infection prevalence was observed for all three categories in the final sampling year compared with the first year. Additionally, we found no relationship between snail richness and trematode richness. Trematode and snail-trematode interaction sample completeness and rarefaction analyses indicated that high sample coverage was obtained, but further trematode species remain to be cataloged. We also uncovered interesting one-off infections that could have important implications for disease monitoring and management strategies that rely on snail hosts, emphasizing the need for continued surveillance of host-parasite relationships.

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)0,001
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 enseignants0,393
Score d'incertitude au seuil0,781

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,013
Tête enseignante GPT0,290
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

Citations4
Publié2025
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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