Field measurements of genotype by environment interaction for fitness caused by spontaneous mutations in<i>Arabidopsis thaliana</i>
Notice bibliographique
Résumé
As the ultimate source of genetic diversity, spontaneous mutation is critical to the evolutionary process. The fitness effects of spontaneous mutations are almost always studied under controlled laboratory conditions rather than under the evolutionarily relevant conditions of the field. Of particular interest is the conditionality of new mutations-that is, is a new mutation harmful regardless of the environment in which it is found? In other words, what is the extent of genotype-environment interaction for spontaneous mutations? We studied the fitness effects of 25 generations of accumulated spontaneous mutations in Arabidopsis thaliana in two geographically widely separated field environments, in Michigan and Virginia. At both sites, mean total fitness of mutation accumulation lines exceeded that of the ancestors, contrary to the expected decrease in the mean due to new mutations but in accord with prior work on these MA lines. We observed genotype-environment interactions in the fitness effects of new mutations, such that the effects of mutations in Michigan were a poor predictor of their effects in Virginia and vice versa. In particular, mutational variance for fitness was much larger in Virginia compared to Michigan. This strong genotype-environment interaction would increase the amount of genetic variation maintained by mutation-selection balance.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
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.
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 tête enseignante, 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 ».