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Enregistrement W6911239532 · doi:10.5061/dryad.hx3ffbgnm

Investigating historical drivers of latitudinal gradients in polyploid plant biogeography: A multi-clade perspective

2024· dataset· en· W6911239532 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueDRYAD · 2024
Typedataset
Langueen
Domaine
Thématique
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPolyploidLatitudePloidyTaxonNichePerspective (graphical)Ecological niche

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Premise of the Study The proportion of polyploid plants in a community increases with latitude, and different hypotheses have been proposed about which factors drive this pattern. Here, we aim to understand the historical causes of the latitudinal polyploidy gradient using a combination of ancestral state reconstruction methods. Specifically, we assess whether (1) polyploidization enables movement to higher latitudes (i.e., polyploidization precedes occurrences in higher latitudes) or (2) higher latitudes facilitate polyploidization (i.e., occurrence in higher latitudes precedes polyploidization). Methods We reconstruct the ploidy states and ancestral niches of 1,032 angiosperm species at four paleoclimatic time slices ranging from 3.3 million years ago to the present, comprising taxa from four well-represented clades: Onagraceae, Primulaceae, Solanum (Solanaceae), and Pooideae (Poaceae). We use ancestral niche reconstruction models alongside a customized discrete character evolution model to allow reconstruction of states at specific time slices. Patterns of latitudinal movement are reconstructed and compared in relation to inferred ploidy shifts. Key Results We find that no single hypothesis applies equally well across all analyzed clades. While significant differences in median latitudinal occurrence were detected in the largest clade, Poaceae, no significant differences were detected in latitudinal movement in any clade. Conclusions Our preliminary study is the first to attempt to connect ploidy changes to continuous latitudinal movement, but we cannot favor one hypothesis over another. Given that patterns seem to be clade-specific, a larger number of clades must be analyzed in future studies for generalities to be drawn.

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)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,030
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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

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 Opus0,036
Tête enseignante GPT0,288
Écart entre enseignants0,252 · 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.

Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreJeu de données

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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