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Enregistrement W6929311449 · doi:10.5061/dryad.6dc86

Data from: Phenotypic plasticity in female mate choice behavior is mediated by an interaction of direct and indirect genetic effects in Drosophila melanogaster

2017· dataset· en· W6929311449 sur OpenAlexaff

Notice bibliographique

RevueData Archiving and Networked Services (DANS) · 2017
Typedataset
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueAnimal Behavior and Reproduction
Établissements canadiensWilfrid Laurier University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésMate choiceMatingDrosophila melanogasterMating preferencesPreferenceGenetic variationPhenotypic plasticitySexual selection

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Female mate choice is a complex decision-making process that involves many context-dependent factors. In Drosophila melanogaster, a model species for the study of sexual selection, indirect genetic effects (IGEs) of general social interactions can influence female mate choice behaviors, but the potential impacts of IGEs associated with mating experiences are poorly understood. Here, we examined whether the IGEs associated with a previous mating experience had an effect on subsequent female mate choice behaviors and quantified the degree of additive genetic variation associated with this effect. Females from 21 different genetic backgrounds were housed with males from one of two distinct genetic backgrounds for either a short (3 hr) or long (48 hr) exposure period and their subsequent mate choice behaviors were scored. We found that the genetic identity of a previous mate significantly influenced a female's subsequent interest in males and preference of males. Additionally, a hemiclonal analysis revealed significant additive genetic variation associated with experience-dependent mate choice behaviors, indicating a genotype-by-environment interaction for both of these parameters. We discuss the significance of these results with regard to the evolution of plasticity in female mate choice behaviors and the maintenance of variation in harmful male traits.

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)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Jeu de données · Signal consensuel: Jeu de données
Score de désaccord entre enseignants0,022
Score d'incertitude au seuil0,073

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,003
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0220,017

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 Opus0,039
Tête enseignante GPT0,287
Écart entre enseignants0,248 · 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'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreJeu de données

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
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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