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Enregistrement W4391567550 · doi:10.1038/s41564-023-01598-2

COBRA improves the completeness and contiguity of viral genomes assembled from metagenomes

2024· article· en· W4391567550 sur OpenAlexfundno aff
Lin-Xing Chen, Jillian F. Banfield

Notice bibliographique

RevueNature Microbiology · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEnvironmental Science
ThématiqueBacteriophages and microbial interactions
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesLawrence Livermore National LaboratorySyncrudeBiological and Environmental ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaInnovative Genomics InstituteU.S. Department of Energy
Mots-clésContiguityCompleteness (order theory)GenomeCobraComputational biologyBiologyVirologyEvolutionary biologyGeneticsComputer scienceGeneProgramming languageEcologyMathematics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Viruses are often studied using metagenome-assembled sequences, but genome incompleteness hampers comprehensive and accurate analyses. Contig Overlap Based Re-Assembly (COBRA) resolves assembly breakpoints based on the de Bruijn graph and joins contigs. Here we benchmarked COBRA using ocean and soil viral datasets. COBRA accurately joined the assembled sequences and achieved notably higher genome accuracy than binning tools. From 231 published freshwater metagenomes, we obtained 7,334 bacteriophage clusters, ~83% of which represent new phage species. Notably, ~70% of these were circular, compared with 34% before COBRA analyses. We expanded sampling of huge phages (≥200 kbp), the largest of which was curated to completion (717 kbp). Improved phage genomes from Rotsee Lake provided context for metatranscriptomic data and indicated the in situ activity of huge phages, whiB-encoding phages and cysC- and cysH-encoding phages. COBRA improves viral genome assembly contiguity and completeness, thus the accuracy and reliability of analyses of gene content, diversity and evolution.

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)0,013
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,036
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,067

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0130,036
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0030,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,004
Bibliométrie0,0060,005
Études des sciences et des technologies0,0040,001
Communication savante0,0060,004
Science ouverte0,0020,005
Intégrité de la recherche0,0020,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,005

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 Opus0,005
Tête enseignante GPT0,236
Écart entre enseignants0,231 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreMéthodes

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

En bref

Citations46
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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