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Enregistrement W3083071848 · doi:10.1101/2020.09.05.283705

Spatial heterogeneity in resources alters selective dynamics in <i>Drosophila melanogaster</i>

2020· preprint· en· W3083071848 sur OpenAlexafffund
Audrey Wilson, Ali Siddiqui, Ian Dworkin

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2020
Typepreprint
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAnimal Behavior and Reproduction
Établissements canadiensMcMaster University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaMcMaster University
Mots-clésDrosophila melanogasterNatural selectionSelection (genetic algorithm)BiologyEvolutionary biologyConstraint (computer-aided design)GeneticsAlleleSexual selectionPhenotypeSpatial distributionSpatial ecologyDrosophila (subgenus)EcologyComputer scienceGeneGeographyMachine learning

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Environmental features can alter the behaviours and phenotypes of organisms and populations evolving within them including the dynamics between natural and sexual selection. Experimental environmental manipulation, particularly when conducted in experiments where the dynamics of the purging of deleterious alleles are compared, has demonstrated both direct and indirect effects on the strength and direction of selection. However, many of these experiments are conducted with fairly simplistic environments when it is not always clear how or why particular forms of spatial heterogeneity may influence behaviour or selection. Using Drosophila melanogaster , we tested three different spatial environments designed to determine if spatial constraint of critical resources influences the efficiency of natural and sexual selection. We conducted two allele purging experiments to 1) assess the effects of these spatial treatments on the selective dynamics of six recessive mutations, and 2) determine how these dynamics changed when sexual selection was relaxed and the spatial area was reduced. We found that allele purging dynamics depended on spatial environment, however the patterns of purging rates between the environments differed across distinct deleterious mutations. We also found that for two of the mutations, the addition of sexual selection increased the purging rate.

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)0,000
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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,214
Écart entre enseignants0,195 · 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

Citations0
Publié2020
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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