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Enregistrement W4391379685 · doi:10.1101/2024.01.29.577252

Diving into broad-scale and high-resolution population genomics to decipher drivers of structure and climatic vulnerability in a marine invertebrate

2024· preprint· en· W4391379685 sur OpenAlexafffund
Audrey Bourret, Christelle Leung, Gregory Neils Puncher, Nicolas Le Corre, David Deslauriers, Katherine Skanes, Hugo Bourdages, Manon Cassista‐Da Ros, Wojciech Walkusz, Nicholas W. Jeffery, Ryan R. E. Stanley, Geneviève J. Parent

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueOcean Acidification Effects and Responses
Établissements canadiensBedford Institute of OceanographyUniversité du Québec à RimouskiFisheries and Oceans Canada
Organismes subventionnairesFisheries and Oceans CanadaGovernment of Canada
Mots-clésDECIPHERVulnerability (computing)Scale (ratio)Population genomicsInvertebratePopulationGenomicsGeographyEcologyMarine invertebratesBiologyData scienceEnvironmental resource managementEnvironmental scienceComputer scienceCartographyGenomeBioinformaticsComputer securityEnvironmental healthMedicineGenetics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Species with widespread distributions play a crucial role in our understanding of climate change impacts on population structure. In marine species, population structure is often governed by both high connectivity potential and selection across strong environmental gradients. Despite the complexity of factors influencing marine populations, studying species with broad distribution can provide valuable insights into the relative importance of these factors and the consequences of climate-induced alterations across environmental gradients. We used the northern shrimp Pandalus borealis and its wide latitudinal distribution to identify current drivers of population structure and predict the species vulnerability to climate change. Individuals sampled across 24° latitude were genotyped at high geographic-(54 stations) and genetic-(14,331 SNPs) resolutions to assess genetic variation and environmental correlations. Four populations were identified in addition to finer substructure associated to local adaptation. Geographic patterns of neutral population structure reflected predominant oceanographic currents, while a significant proportion of the genetic variation was associated with gradients in salinity and temperature. Adaptive landscapes generated using climate projections suggest a larger genomic offset in the southern extent of the P. borealis range, where shrimp had the largest adaptive standing genetic variation. Our genomic results combined with recent observations point to the non-recovery in southern regions and an impending vulnerable status in the regions at higher latitude for P. borealis . They also provide rare insights into the drivers of population structure and climatic vulnerability of a widespread meroplanktonic species, which is crucial to understand future challenges associated with invertebrates essential to ecosystem functioning.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,039
Score d'incertitude au seuil0,934

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
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 savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,007
Tête enseignante GPT0,202
Écart entre enseignants0,195 · 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 tête enseignante, 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

Citations1
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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