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Enregistrement W4415762741 · doi:10.1002/ecog.08014

Community structure and range shifts in Arctic marine fish under climate change

2025· article· en· W4415762741 sur OpenAlexfundno aff
Virginie Marques, Fabian Fopp, Mélissa Jaquier, Kari E. Ellingsen, Nigel G. Yoccoz, Meret Jucker, Camille Albouy, Loïc Pellissier

Notice bibliographique

RevueEcography · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueEnvironmental DNA in Biodiversity Studies
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesGEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung KielSwiss Polar InstituteAlberta Agricultural Research Institute
Mots-clésArcticRange (aeronautics)Climate changeCommunity structureEcosystemMarine ecosystemBorealCoastal fishSea ice

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Arctic marine ecosystems are rapidly transforming due to climate change. Warming temperatures and shrinking sea ice are enabling boreal fish to expand northward, possibly disturbing cold‐adapted Arctic species assemblages. Species range shifts have been documented in the Bering and Barents Seas, raising concerns about ecosystem restructuring. Range shifts are especially difficult to detect in the Arctic due to sparse and inconsistent data. Here, we studied fish composition from eDNA water samples taken in East Greenland, Svalbard, the Barents Sea, and the Kara Sea during the TOPtoTOP and Arctic Century expeditions. We examined the environmental drivers of fish community structure using global dissimilarity models. We calculated the decadal rate of temperature change to identify the fastest‐changing areas. We compared fish detections from eDNA with published historical records for the Kara Sea to assess possible range expansions. We found that temperature was the main factor influencing the taxa turnover of fish communities, with Gadidae and Liparis sp. driving the greatest compositional differences. Over the past 30 years, temperatures increased by 0.2 to 0.6°C per decade at our study sites, with the highest increases in western Svalbard and the lowest in the eastern Kara Sea. Despite the apparent dependence on temperature, we identified only one species detected outside its known latitudinal range, and five species in the Kara Sea with recent occurrences or representing an extended distribution. Our study suggests that temperature, the main driver of fish community assembly, is increasing rapidly in the Arctic, and a few species have likely already shifted recently, or at least their detections are new in some areas. While these detections cannot be definitively linked to range shifts, our results highlight the need to improve monitoring of high‐latitude fish communities to detect and predict future ecosystem changes.

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: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,553

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 ouverte0,0000,001
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 Opus0,015
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,198 · 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'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

Citations2
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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