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Enregistrement W4224078476 · doi:10.1126/science.abm5847

Cryptic and abundant marine viruses at the evolutionary origins of Earth’s RNA virome

2022· article· en· W4224078476 sur OpenAlexaff
Ahmed A. Zayed, James M. Wainaina, Guillermo Domínguez‐Huerta, Éric Pelletier, Jiarong Guo, Mohamed Mohssen, Funing Tian, Akbar Adjie Pratama, Benjamin Bolduc, Olivier Zablocki, Dylan Cronin, Lindsey Solden, Erwan Delage, Adriana Alberti, Jean‐Marc Aury, Quentin Carradec, Corinne Da Silva, Karine Labadie, Julie Poulain, Hans‐Joachim Ruscheweyh, Guillem Salazar, Elan Shatoff, Ralf Bundschuh, Kurt Fredrick, Laura Kubatko, Samuel Chaffron, Alexander I. Culley, Shinichi Sunagawa, Jens H. Kuhn, Silvia G. Acinas, Marcel Babin, Peer Bork, Emmanuel Boss, Chris Bowler, Guy Cochrane, Colomban de Vargas, Gabriel Gorsky, Lionel Guidi, Nigel Grimsley, Pascal Hingamp, Daniele Iudicone, Olivier Jaillon, Stefanie Kandels, Lee Karp-Boss, Eric Karsenti, Fabrice Not, Hiroyuki Ogata, Nicole Poulton, Stéphane Pesant, Christian Sardet, Sabrinia Speich, Lars Stemmann, Shinichi Sungawa

Notice bibliographique

RevueScience · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueBacteriophages and microbial interactions
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesU.S. National Library of MedicineNational Institute of Allergy and Infectious DiseasesNational Institute of General Medical SciencesGrand Équipement National De Calcul IntensifEuropean Molecular Biology LaboratoryKing Abdullah University of Science and TechnologyRégion BretagneNational Institutes of HealthSchweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen ForschungOhio State UniversityCentre National de la Recherche ScientifiqueGordon and Betty Moore FoundationAgence Nationale de la RechercheNational Aeronautics and Space AdministrationNational Science Foundation
Mots-clésPhylumHuman viromeRNABiologyEvolutionary biologyPhylogeneticsTaxonomy (biology)Viral evolutionRibosomal RNAFlatwormGeneticsEcologyGenomeComputational biologyGene

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Whereas DNA viruses are known to be abundant, diverse, and commonly key ecosystem players, RNA viruses are insufficiently studied outside disease settings. In this study, we analyzed ≈28 terabases of Global Ocean RNA sequences to expand Earth’s RNA virus catalogs and their taxonomy, investigate their evolutionary origins, and assess their marine biogeography from pole to pole. Using new approaches to optimize discovery and classification, we identified RNA viruses that necessitate substantive revisions of taxonomy (doubling phyla and adding >50% new classes) and evolutionary understanding. “Species”-rank abundance determination revealed that viruses of the new phyla “ Taraviricota ,” a missing link in early RNA virus evolution, and “ Arctiviricota ” are widespread and dominant in the oceans. These efforts provide foundational knowledge critical to integrating RNA viruses into ecological and epidemiological models.

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)0,001
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 seuil0,003

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,001
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 Opus0,010
Tête enseignante GPT0,235
Écart entre enseignants0,225 · 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

Citations260
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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