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Enregistrement W2099269327 · doi:10.1111/mec.13100

The relative power of genome scans to detect local adaptation depends on sampling design and statistical method

2015· article· en· W2099269327 sur OpenAlexafffund
Katie E. Lotterhos, Michael C. Whitlock

Notice bibliographique

RevueMolecular Ecology · 2015
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic diversity and population structure
Établissements canadiensUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaAlberta Innovates Bio SolutionsUniversity of British ColumbiaGenome British ColumbiaUniversity of California, DavisForest Genetics Council of British ColumbiaGenome CanadaVirginia Polytechnic Institute and State University
Mots-clésLocal adaptationSampling (signal processing)BiologyOutlierStatistical powerAdaptation (eye)PopulationTransectMaxima and minimaSampling designStatisticsEvolutionary biologyEcologyComputer scienceMathematicsComputer vision

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Although genome scans have become a popular approach towards understanding the genetic basis of local adaptation, the field still does not have a firm grasp on how sampling design and demographic history affect the performance of genome scans on complex landscapes. To explore these issues, we compared 20 different sampling designs in equilibrium (i.e. island model and isolation by distance) and nonequilibrium (i.e. range expansion from one or two refugia) demographic histories in spatially heterogeneous environments. We simulated spatially complex landscapes, which allowed us to exploit local maxima and minima in the environment in 'pair' and 'transect' sampling strategies. We compared F(ST) outlier and genetic-environment association (GEA) methods for each of two approaches that control for population structure: with a covariance matrix or with latent factors. We show that while the relative power of two methods in the same category (F(ST) or GEA) depended largely on the number of individuals sampled, overall GEA tests had higher power in the island model and F(ST) had higher power under isolation by distance. In the refugia models, however, these methods varied in their power to detect local adaptation at weakly selected loci. At weakly selected loci, paired sampling designs had equal or higher power than transect or random designs to detect local adaptation. Our results can inform sampling designs for studies of local adaptation and have important implications for the interpretation of genome scans based on landscape data.

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)0,227
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,445
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMétarecherche
Catégories consensuellesMétarecherche
DomaineSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,773
Score d'incertitude au seuil0,953

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,2270,445
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,003
Bibliométrie0,0030,002
Études des sciences et des technologies0,0010,008
Communication savante0,0040,005
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0040,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,031
Tête enseignante GPT0,291
Écart entre enseignants0,260 · 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; l’étiquette directe de Gemma et le classifieur distillé Codex s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeSimulation ou modélisation
DomaineMéthodes
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

Citations608
Publié2015
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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