On the Genes, Genealogies, and Geographies of Quebec
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Population genetic models only provide coarse representations of real-world ancestry. We use a pedigree compiled from four million parish records and genotype data from 2,276 French and 20,451 French Canadian (FC) individuals, to finely model and trace FC ancestry through space and time. The loss of ancestral French population structure and the appearance of spatial and regional structure highlights a wide range of population expansion models. Geographic features shaped migrations throughout, and we find enrichments for migration, genetic and genealogical relatedness patterns within river networks across Quebec regions. Finally, we provide a freely accessible simulated whole-genome sequence dataset with spatiotemporal metadata for 1,426,749 individuals reflecting intricate FC population structure. Such realistic populations-scale simulations provide new opportunities to investigate population genetics at an unprecedented resolution. Lay Summary We all share common ancestors ranging from a couple generations ago to hundreds of thousands of years ago. The genetic differences between individuals today mostly depends on how closely related they are. The only problem is that the actual genealogies that relate all of us are often forgotten over time. Some geneticists have tried to come up with simple models of our shared ancestry but they don’t really explain the full, rich history of humanity. Our study uses a multi-institutional project in Quebec that has digitized parish records into a single unified genealogical database that dates back to the arrival of the first French settlers four hundred years ago. This genealogy traces the ancestry of millions of French-Canadian and we have used it to build a very high resolution genetic map. We used this genetic map to study in detail how certain historical events, and landscapes have influenced the genomes of French-Canadians today. One-Sentence Summary We present an accurate and high resolution spatiotemporal model of genetic variation in a founder population.
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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 | 0,001 | 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 | 0,001 | 0,001 |
| 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 ».