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Enregistrement W2791287221 · doi:10.1016/j.meegid.2018.01.012

Interplay between co-divergence and cross-species transmission in the evolutionary history of bat coronaviruses

2018· article· en· W2791287221 sur OpenAlexfundno aff
Stefania Leopardi, Edward C. Holmes, Michele Gastaldelli, Luca Tassoni, Pamela Priori, Dino Scaravelli, Gianpiero Zamperin, Paola De Benedictis

Notice bibliographique

RevueInfection Genetics and Evolution · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineMedicine
ThématiqueViral Infections and Vectors
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesMinistry of Health, British ColumbiaMinistero della SaluteEuropean Commission
Mots-clésBiologyPhylogenetic treePhylogeneticsSympatric speciationEvolutionary biologySpecies richnessRange (aeronautics)Host (biology)Transmission (telecommunications)Genetic divergenceGenusZoologyDivergence (linguistics)Genetic diversityEcologyGeneticsGenePopulation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Coronaviruses (CoVs) have been documented in almost every species of bat sampled. Bat CoVs exhibit both extensive genetic diversity and a broad geographic range, indicative of a long-standing host association. Despite this, the respective roles of long-term virus-host co-divergence and cross-species transmission (host-jumping) in the evolution of bat coronaviruses are unclear. Using a phylogenetic approach we provide evidence that CoV diversity in bats is shaped by both species richness and their geographical distribution, and that CoVs exhibit clustering at the level of bat genera, with these genus-specific clusters largely associated with distinct CoV species. Co-phylogenetic analyses revealed that cross-species transmission has been more common than co-divergence across coronavirus evolution as a whole, and that cross-species transmission events were more likely between sympatric bat hosts. Notably, however, an analysis of the CoV RNA polymerase phylogeny suggested that many such host-jumps likely resulted in short-term spill-over infections, with little evidence for sustained onward transmission in new co-roosting host species.

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)0,003
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: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,015

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0030,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0020,002
Communication savante0,0020,002
Science ouverte0,0010,002
Intégrité de la recherche0,0020,001
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 Opus0,044
Tête enseignante GPT0,341
Écart entre enseignants0,298 · 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
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

Citations81
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentnon

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