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Enregistrement W4293570024 · doi:10.1016/j.gpb.2022.05.011

Genomic Variations in the Tea Leafhopper Reveal the Basis of Its Adaptive Evolution

2022· article· en· W4293570024 sur OpenAlexaff
Qian Zhao, Longqing Shi, Weiyi He, Jinyu Li, Shijun You, Shuai Chen, Jing Lin, Yibin Wang, Liwen Zhang, Guang Yang, Liette Vasseur, Minsheng You

Notice bibliographique

RevueGenomics Proteomics & Bioinformatics · 2022
Typearticle
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiquePlant Virus Research Studies
Établissements canadiensBrock University
Organismes subventionnairesNational Key Research and Development Program of ChinaFujian Agriculture and Forestry UniversityNatural Science Foundation of Fujian Province
Mots-clésLeafhopperBiologyBasis (linear algebra)GeneticsComputational biologyEvolutionary biologyBotanyMathematicsHemiptera

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Tea green leafhopper (TGL), Empoasca onukii, is of biological and economic interest. Despite numerous studies, the mechanisms underlying its adaptation and evolution remain enigmatic. Here, we use previously untapped genome and population genetics approaches to examine how the pest adapted to different environmental variables and thus has expanded geographically. We complete a chromosome-level assembly and annotation of the E. onukii genome, showing notable expansions of gene families associated with adaptation to chemoreception and detoxification. Genomic signals indicating balancing selection highlight metabolic pathways involved in adaptation to a wide range of tea varieties grown across ecologically diverse regions. Patterns of genetic variations among 54 E. onukii samples unveil the population structure and evolutionary history across different tea-growing regions in China. Our results demonstrate that the genomic changes in key pathways, including those linked to metabolism, circadian rhythms, and immune system functions, may underlie the successful spread and adaptation of E. onukii. This work highlights the genetic and molecular basis underlying the evolutionary success of a species with broad economic impacts, and provides insights into insect adaptation to host plants, which will ultimately facilitate more sustainable pest management.

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 enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,003

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
Bibliométrie0,0010,001
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 Opus0,033
Tête enseignante GPT0,232
Écart entre enseignants0,199 · 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

Citations11
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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