Detecting parallel polygenic adaptation to novel evolutionary pressure in wild populations: a case study in Atlantic cod ( <i>Gadus morhua</i> )
Notice bibliographique
Résumé
Abstract Populations can adapt to novel selection pressures through dramatic frequency changes in a few genes of large effect or subtle shifts in many genes of small effect. The latter (polygenic adaptation) is expected to be the primary mode of evolution for many life-history traits but tends to be more difficult to detect than changes in genes of large effect. Atlantic cod (Gadus morhua) were subjected to intense fishing pressure over the twentieth century, leading to abundance crashes and a phenotypic shift toward earlier maturation across many populations. Here, we use spatially replicated temporal genomic data to test for a shared polygenic adaptive response to fishing using methods previously applied to evolve-and-resequence experiments. Cod populations on either side of the Atlantic show covariance in allele frequency change across the genome that are characteristic of recent polygenic adaptation. Using simulations, we demonstrate that the degree of covariance in allele frequency change observed in cod is unlikely to be explained by neutral processes or background selection. As human pressures on wild populations continue to increase, understanding and attributing modes of adaptation using methods similar to those demonstrated here will be important in identifying the capacity for adaptive responses and evolutionary rescue. This article is part of the theme issue ‘Detecting and attributing the causes of biodiversity change: needs, gaps and solutions’.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,002 | 0,004 |
| 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 | 0,001 | 0,001 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,001 | 0,001 |
| Intégrité de la recherche | 0,001 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,001 | 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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 ».