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Enregistrement W7082353576 · doi:10.1093/biolinnean/blaf069

A comprehensive survey of mammal collections and genetic resources in South America: challenges and directions

2025· article· en· W7082353576 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueBiological Journal of the Linnean Society · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineComputer Science
ThématiqueGeochemistry and Geologic Mapping
Établissements canadiensUniversité de Montréal
Organismes subventionnairesMinisterio de Educación y Cultura
Mots-clésStaffingSustainabilityScope (computer science)Resource (disambiguation)Citizen scienceDiversity (politics)MammalGenetic resources

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Natural history collections serve as crucial infrastructure for both basic and applied scientific research, providing temporal and spatial specimen data needed to understand biodiversity, environmental change, and emerging pathogens. This study surveyed mammal collections across South America to assess the scope and quality of this infrastructure. A detailed questionnaire was distributed to curators and collection managers from May 2021 to February 2022, gathering information on institutional characteristics, collection size, taxonomic and geographical scope, preservation methods, genetic resource availability, percentage digitization, financial support, and challenges such as funding limitations. Our survey identified 141 collections; more than twice the number reported by the American Society of Mammalogists in 2018. South American collections house ∼746 000 catalogued specimens, including 452 primary type specimens, representing only a modest proportion of the vast mammalian diversity of South America. Collections are geographically concentrated in Argentina, Brazil, Colombia, and Peru, with a significant gap in the Guianas region and a decline in responses from Venezuela. The survey highlights four major challenges facing South American collections: staffing shortages, minimal cryogenic infrastructure, incomplete digitization, and sustainability issues. This initiative aims to raise awareness of collections in South America, plan for strategic growth, and strengthen research capacity to address pressing global issues, such as climate change, zoonotic disease transmission, and long-term conservation strategies.

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)0,003
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
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: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,072
Score d'incertitude au seuil0,143

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0040,007
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,002
Science ouverte0,0010,003
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,000

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 Opus0,046
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,201 · 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
GenreSynthèse

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

En bref

Citations3
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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