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Enregistrement W2405922514 · doi:10.1111/mec.13611

The evolution of genomic islands by increased establishment probability of linked alleles

2016· article· en· W2405922514 sur OpenAlexafffund
Sam Yeaman, Simon Aeschbacher, Reinhard Bürger

Notice bibliographique

RevueMolecular Ecology · 2016
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic diversity and population structure
Établissements canadiensUniversity of CalgaryUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesAustrian Science FundForest Genetics Council of British ColumbiaSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungGenome British ColumbiaAlberta Innovates - Health SolutionsGenome Canada
Mots-clésBiologyEvolutionary biologyAlleleGeneticsAdaptation (eye)Mechanism (biology)Coalescent theoryMolecular evolutionPopulation geneticsEffective population sizeLocal adaptationPopulationSelection (genetic algorithm)Negative selectionNatural selectionBalancing selectionMutation rateDivergence (linguistics)GenomeGenePhylogeneticsGenetic variation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Genomic islands are clusters of loci with elevated divergence that are commonly found in population genomic studies of local adaptation and speciation. One explanation for their evolution is that linkage between selected alleles confers a benefit, which increases the establishment probability of new mutations that are linked to existing locally adapted polymorphisms. Previous theory suggested there is only limited potential for the evolution of islands via this mechanism, but involved some simplifying assumptions that may limit the accuracy of this inference. Here, we extend previous analytical approaches to study the effect of linkage on the establishment probability of new mutations and identify parameter regimes that are most likely to lead to evolution of islands via this mechanism. We show how the interplay between migration and selection affects the establishment probability of linked vs. unlinked alleles, the expected maximum size of genomic islands, and the expected time required for their evolution. Our results agree with previous studies, suggesting that this mechanism alone is unlikely to be a general explanation for the evolution of genomic islands. However, this mechanism could occur more readily if there were other pre-adaptations to reduce local rates of recombination or increase the local density of mutational targets within the region of the island. We also show that island formation via erosion following secondary contact is much more rapid than island formation from de novo mutations, suggesting that this mechanism may be more likely.

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)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
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 Opus0,004
Tête enseignante GPT0,196
Écart entre enseignants0,191 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
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

Citations93
Publié2016
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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