Titre : Dérive génétique

Dérive génétique : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Genetic Predisposition to Disease

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Comment identifier la dérive génétique ?

Elle est identifiée par l'analyse des variations génétiques au fil des générations.
Dérive génétique Génétique des populations
#2

Quels tests génétiques sont utilisés ?

Des tests de séquençage et d'analyse de marqueurs génétiques sont utilisés.
Séquençage génétique Marqueurs génétiques
#3

La dérive génétique peut-elle être mesurée ?

Oui, elle peut être mesurée par des indices de diversité génétique.
Diversité génétique Indices de diversité
#4

Quels outils bioinformatiques sont utiles ?

Des logiciels comme STRUCTURE et Arlequin aident à analyser la dérive génétique.
Bioinformatique Analyse génétique
#5

La dérive génétique affecte-t-elle tous les gènes ?

Non, elle affecte principalement les gènes dans des populations isolées.
Génétique des populations Isolement génétique

Symptômes 5

#1

Quels symptômes sont liés à la dérive génétique ?

La dérive génétique n'a pas de symptômes directs, mais peut affecter la santé des populations.
Santé des populations Évolution
#2

La dérive génétique cause-t-elle des maladies ?

Indirectement, elle peut augmenter la fréquence de maladies génétiques dans une population.
Maladies génétiques Épidémiologie
#3

Y a-t-il des signes de dérive génétique ?

Les signes sont des changements dans la fréquence des traits génétiques au fil du temps.
Traits génétiques Évolution
#4

La dérive génétique affecte-t-elle la fertilité ?

Elle peut influencer la fertilité en modifiant la diversité génétique, mais pas directement.
Fertilité Diversité génétique
#5

Les populations isolées montrent-elles des symptômes ?

Oui, elles peuvent présenter des traits spécifiques dus à la dérive génétique.
Populations isolées Traits spécifiques

Prévention 5

#1

Comment prévenir la dérive génétique ?

Favoriser la diversité génétique par des échanges entre populations peut aider.
Prévention Diversité génétique
#2

Les réserves naturelles aident-elles ?

Oui, elles préservent la diversité génétique et limitent la dérive dans les populations.
Réserves naturelles Biodiversité
#3

L'élevage sélectif est-il efficace ?

L'élevage sélectif peut réduire les effets de la dérive en maintenant la diversité.
Élevage sélectif Diversité génétique
#4

Les programmes de conservation sont-ils utiles ?

Oui, ils aident à maintenir la diversité génétique et à prévenir la dérive.
Programmes de conservation Biodiversité
#5

La migration des espèces aide-t-elle ?

Oui, la migration peut introduire de nouveaux gènes et réduire la dérive.
Migration Génétique des populations

Traitements 5

#1

Y a-t-il des traitements pour la dérive génétique ?

Il n'existe pas de traitements, car c'est un processus évolutif naturel.
Évolution Traitements
#2

Comment gérer les effets de la dérive génétique ?

La gestion passe par la conservation de la diversité génétique dans les populations.
Conservation Diversité génétique
#3

Peut-on prévenir la dérive génétique ?

On peut réduire ses effets par des programmes de reproduction contrôlée.
Reproduction contrôlée Gestion de la biodiversité
#4

Les thérapies géniques aident-elles ?

Les thérapies géniques ne ciblent pas la dérive génétique, mais des maladies spécifiques.
Thérapie génique Maladies génétiques
#5

La sélection naturelle peut-elle contrer la dérive ?

Oui, la sélection naturelle peut influencer les fréquences alléliques et contrer la dérive.
Sélection naturelle Fréquences alléliques

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir ?

La dérive peut entraîner une perte de diversité génétique et des maladies héréditaires.
Complications Maladies héréditaires
#2

La dérive génétique augmente-t-elle le risque d'extinction ?

Oui, elle peut accroître le risque d'extinction des populations en réduisant la diversité.
Extinction Diversité génétique
#3

Les populations en danger sont-elles plus affectées ?

Oui, les populations en danger sont plus vulnérables à la dérive génétique.
Populations en danger Vulnérabilité
#4

La dérive peut-elle affecter l'adaptation ?

Oui, elle peut limiter l'adaptation des populations aux changements environnementaux.
Adaptation Changements environnementaux
#5

Y a-t-il des effets sur la santé publique ?

Oui, la dérive peut influencer la prévalence de certaines maladies dans les populations.
Santé publique Prévalence des maladies

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent la dérive génétique ?

Les petites tailles de population et l'isolement géographique augmentent le risque.
Taille de population Isolement géographique
#2

Les événements fondateurs influencent-ils ?

Oui, les événements fondateurs peuvent réduire la diversité génétique et favoriser la dérive.
Événements fondateurs Diversité génétique
#3

Le changement climatique est-il un facteur ?

Oui, il peut isoler des populations et augmenter la dérive génétique.
Changement climatique Isolement
#4

Les maladies peuvent-elles influencer la dérive ?

Oui, les épidémies peuvent réduire la taille de la population et favoriser la dérive.
Maladies Épidémies
#5

Les pratiques agricoles affectent-elles la dérive ?

Oui, l'agriculture intensive peut réduire la diversité génétique et favoriser la dérive.
Agriculture intensive Diversité génétique
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 26/03/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Katia Koelle

3 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Biology, Emory University, Atlanta, GA, 30322.
  • Emory Center of Excellence for Influenza Research and Response (Emory-CEIRR).

Robert J Zupko

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
Publications dans "Dérive génétique" :

Joseph L Servadio

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
Publications dans "Dérive génétique" :

Tran Dang Nguyen

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
Publications dans "Dérive génétique" :

Thu Nguyen-Anh Tran

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Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
Publications dans "Dérive génétique" :

Kien Trung Tran

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Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
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Anyirékun Fabrice Somé

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institut de Recherche en Sciences de la Santé, Direction Régionale de l'Ouest, Bobo Dioulasso, Burkina Faso.
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Maciej F Boni

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Infectious Disease Dynamics, Department of Biology, Pennsylvania State University, University Park, PA 16802, USA.
  • Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, Oxford, UK.
Publications dans "Dérive génétique" :

Florian Bénitière

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire de Biometrie et Biologie Evolutive, CNRS, Universite Lyon 1, Villeurbanne, France.

Anamaria Necsulea

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Affiliations :
  • Laboratoire de Biometrie et Biologie Evolutive, CNRS, Universite Lyon 1, Villeurbanne, France.

Laurent Duret

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Laboratoire de Biometrie et Biologie Evolutive, CNRS, Universite Lyon 1, Villeurbanne, France.

Oskar Hallatschek

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Departments of Physics and Integrative Biology, University of California, Berkeley, CA, 94720, USA.

Alexis Simon

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Population Biology, University of California, Davis, CA 95616.
  • Department of Evolution and Ecology, University of California, Davis, CA 95616.
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Graham Coop

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Center for Population Biology, University of California, Davis, CA 95616.
  • Department of Evolution and Ecology, University of California, Davis, CA 95616.
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David VanInsberghe

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Microbiology and Immunology, Emory University, Atlanta, GA, 30322.
  • Department of Biology, Emory University, Atlanta, GA, 30322.

Dillon S McBride

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Veterinary Preventive Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH 43210.

Juliana DaSilva

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Affiliations :
  • Influenza Division, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.

Thomas J Stark

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Affiliations :
  • Influenza Division, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.

Max S Y Lau

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Affiliations :
  • Department of Biostatistics and Bioinformatics, Rollins School of Public Health, Emory University, Atlanta, GA, 30322.

Samuel S Shepard

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Affiliations :
  • Influenza Division, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA.

Sources (10000 au total)

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Diets rich in plant-based foods are associated with lower risks of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), while the prospective evidence is limited. We aimed to examine longitudinal associations o... This longitudinal cohort study included 159,222 participants (58.0 ± 8.0 years old, 55.7% female) free of NAFLD in the UK Biobank. We calculated the overall plant-based diet index (PDI), the healthful... During a median follow-up of 9.5 years, 1541 new-onset NAFLD cases were documented. Compared to the lowest quintile, multivariable-adjusted hazard ratios (HRs) of NAFLD in the highest quintile were 0.... Higher intake of plant-based diets especially healthful plant-based diets was associated with lower NAFLD risk and liver fat content regardless of genetic susceptibility, whereas an unhealthful plant-...

Genetic Predisposition of Anti-Cytomegalovirus Immunoglobulin G Levels and the Risk of 9 Cardiovascular Diseases.

Accumulating evidence has indicated that persistent human cytomegalovirus (HCMV) infection is associated with several cardiovascular diseases including atherosclerosis and coronary artery disease. How... Single-nucleotide polymorphisms associated with anti-cytomegalovirus immunoglobulin (Ig) G levels were used as instrumental variables to estimate the causal effect of anti-cytomegalovirus IgG levels o... In the IVW analysis, genetically predicted anti-cytomegalovirus IgG levels were suggestively associated with coronary artery disease with an odds ratio (OR) of 1.076 [95% CI, 1.009-1.147; p = 0.025], ... Our findings first provide direct evidence that genetic predisposition of anti-cytomegalovirus IgG levels increases the risk of coronary artery disease, peripheral artery disease, and deep vein thromb...

Genetic variability shapes the alternative pathway complement activity and predisposition to complement-related diseases.

The implementation of next-generation sequencing technologies has provided a sharp picture of the genetic variability in the components and regulators of the alternative pathway (AP) of the complement...

Effects of residential greenness and genetic predisposition on hemoglobin A

Current evidence on the relations of residential greenness with glucose homeostasis and type 2 diabetes (T2D) remained largely uncertain. Most importantly, no prior studies have investigated whether g... We leveraged data from the UK Biobank prospective cohort study, with participants enrolled between 2006 and 2010. Residential greenness was assessed by using the Normalized Difference Vegetation Index... Among 315,146 individuals (mean [SD] age, 56.59 [8.09] years), each one-unit increase in residential greenness was associated with reduction in HbA... We add novel evidence that residential greenness has protective effects on glucose metabolism and T2D, and those beneficial effects can be amplified by low genetic risk. Our findings may facilitate th...

Genetic predisposition to thyrotoxicosis and onset of knee osteoarthritis.

Thyroid hormones have actions on cartilage, whereas the association between thyroid hormone related diseases and osteoarthritis (OA) are unclear. This study aims to investigate the association between... Summary-level genetic data of thyrotoxicosis were obtained from FinnGen cohorts (nCase = 10,569, nControl = 762,037). Summary-level data of OA were obtained from a large-scale genome-wide association ... Genetic predisposition of thyrotoxicosis was associated with the onset of knee OA (autoimmune hyperthyroidism: odds ratio [OR]: 1.05, 95% confidence interval [CI]: 1.03-1.07, FDR < 0.001; thyrotoxicos... This study provides MR evidence supporting causal association of thyrotoxicosis with knee OA in European population, whereas OA may have no causal effects on thyrotoxicosis....