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A Bayesian Method for Estimating the Strength of Natural Selection Driving Parallel Evolution.

机译:用于估计自然选择驱动并行进化强度的贝叶斯方法。

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摘要

Parallel phenotypic or genetic evolution is often assumed to result from strong repeated natural selection associated with adaptation to particular environments. Here we develop and analyze a mathematical model that predicts the probability of parallel genetic evolution as a function of the strength of phenotypic selection and constraints imposed by genetic architecture. We then develop a Bayesian approach that uses our model, along with estimates of genetic parameters derived from QTL scans, to estimate the strength of parallel phenotypic natural selection. Using extensive individual based simulations we then evaluate the performance of our Bayesian estimator across a wide range of genetic and evolutionary scenarios. These simulations demonstrate that our Bayesian approach provides a useful tool for estimating the strength of parallel phenotypic selection from genomic data. In addition, our analyses of simulated data allows us to compare the utility of two commonly used experimental methodologies and generate guidelines for future empirical studies of parallel genetic evolution.
机译:通常假定平行表型或遗传进化是由于与适应特定环境有关的强烈的反复自然选择所致。在这里,我们开发和分析一个数学模型,该模型预测平行遗传进化的概率与表型选择强度和遗传结构施加的约束有关。然后,我们开发一种使用我们的模型的贝叶斯方法,以及从QTL扫描得出的遗传参数的估计值,以估计平行表型自然选择的强度。然后,使用广泛的基于个体的模拟,我们评估了广泛的遗传和进化场景下贝叶斯估计器的性能。这些模拟表明,我们的贝叶斯方法为从基因组数据估算平行表型选择的强度提供了有用的工具。此外,我们对模拟数据的分析使我们能够比较两种常用实验方法的效用,并为未来平行遗传进化的经验研究提供指导。

著录项

  • 作者

    MacPherson, Ailene.;

  • 作者单位

    University of Idaho.;

  • 授予单位 University of Idaho.;
  • 学科 Evolution development.;Biostatistics.;Statistics.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2015
  • 页码 39 p.
  • 总页数 39
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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