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Enregistrement W6903393869 · doi:10.1139/cjps-2014-359

Freezing tolerance assessment for seedlings of three asparagus cultivars grown under controlled conditions

2015· article· en· W6903393869 sur OpenAlexaboutno aff

Notice bibliographique

RevueBioOne Complete (BioOne) · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiquePhytochemical Studies and Bioactivities
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAsparagusCultivarFructanFreezing toleranceAcclimatizationphotoperiodismCrown (dentistry)Transpiration

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Kim, J. and Wolyn, D. J. 2015. Freezing tolerance assessment for seedlings of three asparagus cultivars grown under controlled conditions. Can. J. Plant Sci. 95: 495-504. Asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars grown in southern Ontario must be winter-hardy. Development of a method to screen seedlings for freezing tolerance directly, or indirectly through metabolite analysis, could be useful in a breeding program. Ten-week-old seedlings of three cultivars with varying adaptation to southern Ontario, Guelph Millennium (GM), Jersey Giant (JG) and UC157 (UC), were acclimated under factorial combinations of two temperatures (7 or 23°C) and two photoperiods (8 and 16 h), with or without 5 additional days of sub-freezing acclimation at 3/-3°C (12/12 h) in darkness. Plants were then evaluated for metabolites and LT50, the temperature at which 50% of plants die. Photoperiod had no effect, but low temperature without sub-freezing acclimation decreased LT50 (increased freezing tolerance) of all three cultivars. The ranking of freezing tolerance, GM>JG>UC, was consistent with observed persistence in the field. The cultivars differed for concentrations of fern chlorophyll, and crown proline, high-molecular-weight fructan and sucrose, as well as crown percentage water. LT50 was highly correlated with crown percentage water, and chlorophyll, proline, sucrose, and high-molecular-weight fructan concentrations, suggesting these traits could be used as indirect measures to breed for winter-hardy cultivars.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,010
Score d'incertitude au seuil0,019

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,273
Tête enseignante GPT0,295
Écart entre enseignants0,022 · 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'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

Citations1
Publié2015
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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