Migration pulsedness alters patterns of allele fixation and local adaptation in a mainland-island model
2023
Aubree, Flora | Lac, Baptiste | Mailleret, Ludovic | Calcagno, Vincent | Institut Sophia Agrobiotech (ISA) ; Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Université Côte d'Azur (UniCA) | Biological control of artificial ecosystems (BIOCORE) ; Centre Inria d'Université Côte d'Azur (CRISAM) ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire d'océanographie de Villefranche (LOV) ; Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de la Mer de Villefranche (IMEV) ; Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut de la Mer de Villefranche (IMEV) ; Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) | Modélisation et commande de systèmes biologiques et écologiques (MACBES) ; Centre Inria d'Université Côte d'Azur (CRISAM) ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC) ; Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Côte d'Azur (UniCA)-Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Côte d'Azur (UniCA)-Institut Sophia Agrobiotech (ISA) ; Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE)-Université Côte d'Azur (UniCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE) | ANR-15-IDEX-0001,UCA JEDI,Idex UCA JEDI(2015) | ANR-20-CE02-0019,MUSCADO,Les multiples niveaux de convergence évolutive chez les ravageurs du genre Ostrinia(2020)
Correction to: Migration pulsedness alters patterns of allele fixation and local adaptation in a mainland-island model. [No authors listed] Evolution. 2023 Feb 16:qpad026. doi: 10.1093/evolut/qpad026. Online ahead of print. PMID: 36795371 No abstract available.
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Mostrar más [+] Menos [-]Inglés. Geneflow across populations is a critical determinant of population genetic structure, divergence, and local adaptation. While evolutionary theory typically envisions geneflow as a continuous connection among populations, many processes make it fluctuating and intermittent. We analyze a mainland-island model where migration occurs as recurrent “pulses.” We derive mathematical predictions regarding how the level of migration pulsedness affects the effective migration rate, for neutral and selected mainland alleles. We find that migration pulsedness can either decrease or increase geneflow, depending on the selection regime. Pulsedness increases geneflow for sufficiently (counter)selected alleles (s<s1), but reduces it otherwise. We provide a mathematical approximation of the threshold selection strength s1, which is verified in stochastic simulations. Migration pulsedness thus affects the fixation rate at different loci in opposite directions, in a way that cannot be described as a change in effective population size. We show that migration pulsedness would generally reduce the level of local adaptation and introduce an additional genetic load: the “pulsedness load.” This is detrimental to the adaptation and persistence of small peripheral populations, with implications in management and conservation. These results indicate temporal variability in migration patterns may be an important, yet understudied, controller of geneflow and local adaptation.
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Información bibliográfica
Este registro bibliográfico ha sido proporcionado por Institut national de la recherche agronomique