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An Efficient Bayesian Model Selection Approach for Interacting Quantitative Trait Loci Models With Many Effects

机译:一种有效的交互作用多数量性状位点模型的贝叶斯模型选择方法

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摘要

We extend our Bayesian model selection framework for mapping epistatic QTL in experimental crosses to include environmental effects and gene–environment interactions. We propose a new, fast Markov chain Monte Carlo algorithm to explore the posterior distribution of unknowns. In addition, we take advantage of any prior knowledge about genetic architecture to increase posterior probability on more probable models. These enhancements have significant computational advantages in models with many effects. We illustrate the proposed method by detecting new epistatic and gene–sex interactions for obesity-related traits in two real data sets of mice. Our method has been implemented in the freely available package R/qtlbim () to facilitate the general usage of the Bayesian methodology for genomewide interacting QTL analysis.
机译:我们扩展了用于在实验杂交中绘制上位QTL的贝叶斯模型选择框架,以包括环境影响和基因-环境相互作用。我们提出了一种新的快速马尔可夫链蒙特卡罗算法来探索未知数的后验分布。另外,我们利用有关遗传结构的任何先验知识来增加在更可能的模型上的后验概率。这些增强在具有多种效果的模型中具有显着的计算优势。我们通过在两个真实的数据集中的小鼠中检测肥胖相关性状的新的上位性和基因-性相互作用来说明所提议的方法。我们的方法已在可免费获得的软件包R / qtlbim()中实现,以简化用于全基因组相互作用QTL分析的贝叶斯方法的一般用法。

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