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Enregistrement W4366201251 · doi:10.1101/2023.04.16.537052

Comparative population genomics provide new insight into the evolutionary history and adaptive potential of World Ocean krill

2023· preprint· en· W4366201251 sur OpenAlexfundno aff
Marvin Choquet, Felix Lenner, Arianna Cocco, Gaëlle Toullec, Erwan Corre, Jean‐Yves Toullec, Andreas Wållberg

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiquePhysiological and biochemical adaptations
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesUppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational ScienceUppsala UniversitetVetenskapsrådetHorizon 2020 Framework ProgrammeKungliga Tekniska HögskolanCentre National d’Etudes SpatialesCentre National de la Recherche ScientifiqueFlotte Océanographique FrançaiseUniversité du Québec à Rimouski
Mots-clésEuphausiaKrillBiologyAntarctic krillAdaptation (eye)Population genomicsPelagic zoneEcologyPopulationGenetic divergenceGenomicsEvolutionary biologyGenetic diversityGeneGenomeGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Genetic variation is instrumental for adaptation to new or changing environments but it is poorly understood how it is structured and contributes to adaptation in pelagic species without clear barriers to gene flow. Here we use extensive transcriptome datasets from 20 krill species collected across the Atlantic, Indian, Pacific and Southern Oceans and compare genetic variation both within and between species across thousands of genes. We resolve phylogenetic interrelationships and uncover genomic evidence in support of elevating the cryptic Euphausia similis var. armata into species. We estimate levels of genetic variation and rates of adaptive protein evolution among species and find that these are comparably low in large Southern Ocean species endemic to cold environments, including the Antarctic krill Euphausia superba , suggesting their adaptive potential to rapid climate change may also be low. We uncover hundreds of candidate loci with signatures of adaptive divergence between krill native to cold and warm waters and identify candidates for cold-adaptation that have also been detected in Antarctic fish, including genes that govern thermal reception such as TrpA1 . Our results suggest parallel genetic responses to similar selection pressures across Antarctic taxa and provide new insights into the adaptive potential of important zooplankton that are already strongly affected by climate change.

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: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,006

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
Bibliométrie0,0010,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,029
Tête enseignante GPT0,212
Écart entre enseignants0,183 · 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

Citations0
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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