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Proportionality: A Valid Alternative to Correlation for Relative Data

机译:比例性:相对数据相关性的有效替代

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摘要

In the life sciences, many measurement methods yield only the relative abundances of different components in a sample. With such relative—or compositional—data, differential expression needs careful interpretation, and correlation—a statistical workhorse for analyzing pairwise relationships—is an inappropriate measure of association. Using yeast gene expression data we show how correlation can be misleading and present proportionality as a valid alternative for relative data. We show how the strength of proportionality between two variables can be meaningfully and interpretably described by a new statistic ϕ which can be used instead of correlation as the basis of familiar analyses and visualisation methods, including co-expression networks and clustered heatmaps. While the main aim of this study is to present proportionality as a means to analyse relative data, it also raises intriguing questions about the molecular mechanisms underlying the proportional regulation of a range of yeast genes.
机译:在生命科学中,许多测量方法只能得出样品中不同成分的相对丰度。对于这种相对(或组成)数据,差异表达需要仔细地解释,而相关性(用于分析成对关系的统计主力)是不恰当的关联度量。使用酵母基因表达数据,我们证明了相关性如何会产生误导,并显示出比例性是相对数据的有效替代。我们展示了如何通过一个新的统计量meaningful来有意义地解释两个变量之间的比例强度,该统计量ϕ可以代替相关性用作熟悉的分析和可视化方法(包括共表达网络和聚类热图)的基础。虽然这项研究的主要目的是提出比例性作为分析相对数据的一种手段,但同时也提出了有关一系列酵母基因的比例调节的分子机制的有趣问题。

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