Data from: Phylogenetic history of vascular plant metabolism revealed using a macroevolutionary common garden
Notice bibliographique
Résumé
While the fundamental biophysics of C3 photosynthesis is highly conserved across plants, substantial variation in leaf structure and enzymatic activity translates into variability in rates of photosynthesis. Although this variation is well-documented, it remains poorly understood how photosynthetic rates evolve over short and long time scales, and whether these macroevolutionary changes are related to the evolution of key morphological and biochemical leaf traits. Large-scale comparative studies have been hampered by the substantial logistical and statistical challenges in disentangling evolutionary adaptation from environmental acclimation. Here we get around this limitation with a ‘macroevolutionary common garden’ approach in which we measured the metabolic traits Jmax and Vcmax from 111 phylogenetically diverse species in a shared environment. Using several phylogenetic comparative methods, we find substantial phylogenetic signal in these traits at shallow phylogenetic scales, but this signal dissipates quickly at deeper time scales. Leaf morphological traits exhibit phylogenetic signal over much deeper time scales, suggesting that these traits are less evolutionarily constrained than metabolic traits. Furthermore, we find that while morphological and biochemical traits (LMA, Narea and Carea) are weakly predictive of Jmax and Vcmax, evolutionary changes in these traits are mostly decoupled from changes in metabolic traits. This lack of tight evolutionary coupling implies that it may not be possible to use changes in these functional traits in response to global change to infer that photosynthetic strategy is also evolving.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,001 | 0,004 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,002 | 0,004 |
| Études des sciences et des technologies | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,002 | 0,001 |
| Science ouverte | 0,002 | 0,002 |
| Intégrité de la recherche | 0,002 | 0,002 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,020 | 0,019 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».