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Enregistrement W4319294024 · doi:10.1098/rstb.2022.0006

How do fluctuating ecological dynamics impact the evolution of hosts and parasites?

2023· review· en· W4319294024 sur OpenAlexafffund
Alex Best, Ben Ashby

Notice bibliographique

RevuePhilosophical Transactions of the Royal Society B Biological Sciences · 2023
Typereview
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEvolution and Genetic Dynamics
Établissements canadiensInnovative Targeting Solutions (Canada)Electronic Arts (Canada)Simon Fraser University
Organismes subventionnairesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNatural Environment Research CouncilUS-UK Fulbright CommissionSight Research UK
Mots-clésEcologyEvolutionary ecologyEvolutionary dynamicsBiologyHost (biology)Population

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Theoretical models of the evolution of parasites and their hosts have shaped our understanding of infectious disease dynamics for over 40 years. Many theoretical models assume that the underlying ecological dynamics are at equilibrium or constant, yet we know that in a great many systems there are fluctuations in the ecological dynamics owing to a variety of intrinsic or extrinsic factors. Here, we discuss the challenges presented when modelling evolution in systems with fluctuating ecological dynamics and summarize the main approaches that have been developed to study host-parasite evolution in such systems. We provide an in-depth guide to one of the methods by applying it to two worked examples of host evolution that have not previously been studied in the literature: when cycles occur owing to seasonal forcing in competition, and when the presence of a free-living parasite causes cycles, with accompanying interactive Python code provided. We review the findings of studies that have explored host-parasite evolution when ecological dynamics fluctuate, and point to areas of future research. Throughout we stress the importance of feedbacks between the ecological and evolutionary dynamics in driving the outcomes of infectious disease systems. This article is part of the theme issue 'Infectious disease ecology and evolution in a changing world'.

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)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
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: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,002
Communication savante0,0020,003
Science ouverte0,0010,001
Intégrité de la recherche0,0030,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,052
Tête enseignante GPT0,335
Écart entre enseignants0,283 · 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
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations16
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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