Population genomic structure of a widespread, urban‐dwelling mammal: The eastern grey squirrel (<i>Sciurus carolinensis</i>)
Notice bibliographique
Résumé
Urbanization is a persistent and widespread driver of global environmental change, potentially shaping evolutionary processes due to genetic drift and reduced gene flow in cities induced by habitat fragmentation and small population sizes. We tested this prediction for the eastern grey squirrel (Sciurus carolinensis), a common and conspicuous forest-dwelling rodent, by obtaining 44K SNPs using reduced representation sequencing (ddRAD) for 403 individuals sampled across the species' native range in eastern North America. We observed moderate levels of genetic diversity, low levels of inbreeding, and only a modest signal of isolation-by-distance. Clustering and migration analyses show that estimated levels of migration and genetic connectivity were higher than expected across cities and forested areas, specifically within the eastern portion of the species' range dominated by urbanization, and genetic connectivity was less than expected within the western range where the landscape is fragmented by agriculture. Landscape genetic methods revealed greater gene flow among individual squirrels in forested regions, which likely provide abundant food and shelter for squirrels. Although gene flow appears to be higher in areas with more tree cover, only slight discontinuities in gene flow suggest eastern grey squirrels have maintained connected populations across urban areas in all but the most heavily fragmented agricultural landscapes. Our results suggest urbanization shapes biological evolution in wildlife species depending strongly on the composition and habitability of the landscape matrix surrounding urban areas.
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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 | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,001 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 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 ».