Effect of heavy metals on establishment of common ragweed «(Ambrosia artemisiifolia L.)» and ground cover legumes in roadside edges
Bibliographic record
Abstract
L'implantation difficile de couvre-sol (i.e. Trifolium spp.) conduit à l'échec de la végétation herbacée et crée des surfaces libres en bordure des routes principales dans le sud du Québec. Ces niches exemptes de végétation sont colonisées par une monoculture d'Ambrosia artemisiifolia. La connaissance des facteurs écologiques responsables du succès de l'A. artemisiifolia le long des routes permettra de lutter contre cette mauvaise herbe en raison de ses effets sur l'agroéconomie et la santé publique et d‘empêcher sa dispersion dans les zones agricoles et urbaines. Les sols en bordure des routes principales contiennent des métaux lourds à des niveaux phytotoxiques. Nous émettons l'hypothèse que l'établissement de populations d'A. artemisiifolia le long des routes est relié à un seuil de tolérance plus élevé aux métaux lors des premiers stades végétatifs comparativement aux légumineuses (Trifolium spp.). La germination et le développement de plantules de quatre espèces (A. artemisiifolia, Coronilla varia, Lotus corniculatus et Trifolium arvense) en présence de diverses concentrations de Zn, Pb, Ni, Cu, et Cd ont été évalués en chambre de croissance. Tout ajout de métaux a entravé la croissance des plantules de toutes les espèces et l'effet inhibiteur était plus important sur la croissance racinaire que sur la croissance aérienne. La germination et la survie des plantules de T. arvense étaient sensibles aux métaux étudiés, tandis que ceux d'A. artemisiifolia ne l'étaient pas. De faibles concentrations de Pb et Ni ont augmenté le taux de germination d'A. artemisiifolia. Bien que sensibles au Cu et Cd, la germination de L. corniculatus et C. varia n'était pas affectée par les autres métaux. La germination de L. corniculatus était plus tolérante au Zn, Pb, et Ni que celle de C. varia. La survie des semis de L. corniculatus et C. varia n'a pas été affectée par les ajouts de métaux, à l'exception du Ni et Cu. La germination et le développement de plantules d'A. artemisiifolia provenant d'une population agricole et d'une population routière ont été évalués en présence de diverses concentrations de métaux (Zn, Pb, Ni, Cu et Cd) en laboratoire. L'apport de métaux sur la germination et le développement des plantules étaient similaires entre les deux populations. L'origine des populations a eu un effet sur le taux de germination, ce qui suggère que d'autres facteurs environnementaux d'origine maternelle puissent induire des différences spécifiques aux populations. Un essai a été mené in situ pour tester le potentiel d'établissement des espèces à l'essai en bordure de routes selon un gradient de métaux. L'émergence des plantules de T. arvense a été corrélée négativement avec Zn, Pb, et Cu, tandis que celle d'A. artemisiifolia était positivement corrélée avec ces mêmes métaux. Tout comme A. artemisiifolia, l'émergence de L. corniculatus était positivement corrélée avec les teneurs en métaux, mais il n'y a aucune corrélation pour C. varia. Cette étude décrit des mécanismes qui peuvent potentiellement conduire au succès de l'implantation d'A. artemisiifolia le long des routes. En s'appuyant sur les résultats en laboratoire et in situ, l'implantation d'A. artemisiifolia le long des routes semble être relié à un seuil de tolérance plus élevé aux métaux par rapport à T. arvense. Puisque la tolérance aux métaux et le potentiel d'implantation de L. corniculatus étaient semblables à ceux d'A. artemisiifolia, L. corniculatus peut être un couvre-sol complémentaire pour la mise en place de végétation herbacée et pour le contrôle d'A. artemisiifolia en bordure de routes dans le sud du Québec. Cette étude propose une méthode de gestion de couvre-sol pour contrôler A. artemisiifolia, maintenir une végétation herbacée et stabiliser le sol perburbé en bordure des routes principales. Ceci peut éventuellement alléger le fardeau économique (tels les soins de santé, l'entretien routier, et la production agricole) sur la société.
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How this classification was reachedexpand
Full frame machine prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.
Distilled classifier scores by category (both heads)
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.000 | 0.000 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.000 | 0.000 |
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| Science and technology studies | 0.000 | 0.000 |
| Scholarly communication | 0.000 | 0.000 |
| Open science | 0.000 | 0.000 |
| Research integrity | 0.000 | 0.000 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.001 | 0.000 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from itClassification
machine, unvalidatedMachine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.
How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".