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Enregistrement W4317931084 · doi:10.1098/rspb.2022.2000

The evolution of age-specific resistance to infectious disease

2023· article· en· W4317931084 sur OpenAlexaff
Lydia J. Buckingham, Emily L. Bruns, Ben Ashby

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Royal Society B Biological Sciences · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEvolution and Genetic Dynamics
Établissements canadiensSimon Fraser University
Organismes subventionnairesNational Institute of General Medical SciencesNatural Environment Research CouncilSight Research UK
Mots-clésTrade-offBiologyFecundityResistance (ecology)JuvenileReproductionLife history theoryAffect (linguistics)DiseaseLife historyHost resistanceDemographyEcologyPsychologyPopulationImmunologyMedicineCommunication

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Innate, infection-preventing resistance often varies between host life stages. Juveniles are more resistant than adults in some species, whereas the opposite pattern is true in others. This variation cannot always be explained by prior exposure or physiological constraints and so it has been hypothesized that trade-offs with other life-history traits may be involved. However, little is known about how trade-offs between various life-history traits and resistance at different life stages affect the evolution of age-specific resistance. Here, we use a mathematical model to explore how trade-offs with natural mortality, reproduction and maturation combine to affect the evolution of resistance at different life stages. Our results show that certain combinations of trade-offs have substantial effects on whether adults or juveniles are more resistant, with trade-offs between juvenile resistance and adult reproduction inherently more costly than trade-offs involving maturation or mortality (all else being equal), resulting in consistent evolution of lower resistance at the juvenile stage even when infection causes a lifelong fecundity reduction. Our model demonstrates how the differences between patterns of age-structured resistance seen in nature may be explained by variation in the trade-offs involved and our results suggest conditions under which trade-offs tend to select for lower resistance in juveniles than adults.

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)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
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 savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,247
Écart entre enseignants0,233 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
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
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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