Evolutionary stability of the lysis‐lysogeny decision: why be virulent?
Notice bibliographique
Résumé
Lytic viruses infect and kill host cells, producing a large number of viral copies. Temperate viruses, in contrast, are able to integrate viral genetic material into the host cell DNA, leaving a viable host cell. The evolutionary advantage of this strategy, lysogeny, has been demonstrated in complex environments that include spatial structure, oscillating population dynamics, or periodic environmental collapse. Here, we examine the evolutionary stability of the lysis-lysogeny decision, that is, we predict the long-term outcome of the evolution of lysogeny rates. We demonstrate that viruses with high rates of lysogeny are stable against invasion by more virulent viral strains even in simple environments, as long as the pool of susceptible hosts is not unlimited. This mirrors well-known results in both r-K selection theory and virulence evolution: although virulent viruses have a faster potential growth rate, temperate strains are able to maintain positive growth on a lower density of the limiting resource, susceptible hosts. We then outline scenarios in which the rate of lysogeny is predicted to evolve either toward full lysogeny or full lysis. Finally, we demonstrate conditions under which intermediate rates of lysogeny, as observed in temperate viruses in nature, can be sustained long-term. In general, intermediate lysogeny rates persist when the coupling between susceptible host density and virus density is relaxed.
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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 ».