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A quantitative trait locus mixture model that avoids spurious LOD score peaks.

机译:避免杂散LOD得分峰值的定量性状基因座混合模型。

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摘要

In standard interval mapping of quantitative trait loci (QTL), the QTL effect is described by a normal mixture model. At any given location in the genome, the evidence of a putative QTL is measured by the likelihood ratio of the mixture model compared to a single normal distribution (the LOD score). This approach can occasionally produce spurious LOD score peaks in regions of low genotype information (e.g., widely spaced markers), especially if the phenotype distribution deviates markedly from a normal distribution. Such peaks are not indicative of a QTL effect; rather, they are caused by the fact that a mixture of normals always produces a better fit than a single normal distribution. In this study, a mixture model for QTL mapping that avoids the problems of such spurious LOD score peaks is presented.
机译:在定量性状基因座(QTL)的标准区间作图中,QTL的作用由正常的混合模型描述。在基因组中的任何给定位置,通过混合模型与单个正态分布(LOD得分)相比的似然比来衡量推定QTL的证据。这种方法有时会在低基因型信息的区域(例如,间隔较远的标记)中产生伪造的LOD得分峰值,尤其是在表型分布明显偏离正态分布的情况下。这样的峰并不表示QTL效应。相反,它们是由以下事实引起的:正态混合总是产生比单个正态分布更好的拟合。在这项研究中,提出了一种用于QTL映射的混合模型,该模型避免了这种虚假LOD得分峰值的问题。

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