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Enregistrement W3004375588 · doi:10.1101/2020.01.28.922104

Industrialization is associated with elevated rates of horizontal gene transfer in the human microbiome

2020· preprint· en· W3004375588 sur OpenAlexaff
Mathieu Groussin, Mathilde Poyet, Ainara Sistiaga, Sean M. Kearney, Katya Moniz, Mary Noel, Jeff Hooker, Sean M. Gibbons, Laure Ségurel, Alain Froment, Rihlat Saïd-Mohamed, Alain Fezeu, Vanessa A. Juimo, Catherine Girard, Le Thanh Tu Nguyen, B. Jesse Shapiro, Jenni Lehtimäki, Lasse Ruokolainen, Pinja Kettunen, Tommi Vatanen, Shani Sigwazi, Audax Mabulla, Manuel Domínguez‐Rodrigo, Roger E. Summons, Ramnik J. Xavier, Eric J. Alm

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGut microbiota and health
Établissements canadiensUniversité de MontréalUniversité LavalCenter for Northern Studies
Organismes subventionnairesHorizon 2020 Framework ProgrammeBroad Institute
Mots-clésHorizontal gene transferMicrobiomeBiologyColonizationHuman microbiomeGeneHost (biology)BacteriaGenomeGeneticsBacterial genome sizeGene transferBacterial geneticsEvolutionary biologyMicrobiologyEscherichia coli

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Horizontal Gene Transfer, the process by which bacteria acquire new genes and functions from non-parental sources, is common in the human microbiome 1,2 . If the timescale of HGT is rapid compared to the timescale of human colonization, then it could have the effect of ‘personalizing’ bacterial genomes by providing incoming strains with the genes necessary to adapt to the diet or lifestyle of a new host. The extent to which HGT occurs on the timescale of human colonization, however, remains unclear. Here, we analyzed 6,188 newly isolated and sequenced gut bacteria from 34 individuals in 9 human populations, and show that HGT is more common among bacteria isolated from the same human host, indicating that the timescale of transfer is short compared to the timescale of human colonization. Comparing across 9 human populations reveals that high rates of transfer may be a recent development in human history linked to industrialization and urbanization. In addition, we find that the genes involved in transfer reflect the lifestyle of the human hosts, with elevated transfer of carbohydrate metabolism genes in hunter gatherer populations, and transfer of antibiotic resistance genes among pastoralists who live in close contact with livestock. These results suggest that host-associated bacterial genomes are not static within individuals, but continuously acquire new functionality based on host diet and lifestyle.

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
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 enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,008

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
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 Opus0,024
Tête enseignante GPT0,246
Écart entre enseignants0,223 · 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

Citations6
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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