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A Bayesian genome-wide linkage analysis of quantitative traits for rheumatoid arthritis via perfect sampling

机译:通过完美采样对类风湿关节炎的数量性状进行贝叶斯全基因组连锁分析

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摘要

Rheumatoid arthritis is a complex disease caused by a combination of genetic, environmental, and hormonal factors, and their additive and/or non-additive effects. We performed a linkage analysis to provide evidence of rheumatoid factor IgM on linkage, based on Bayesian variable selection coupled with the new Haseman-Elston method. For statistical inferences to estimate unknown parameters, we utilized the perfect sampling algorithm, an emerging simulation technique that alleviates concerns over convergence and sampling mixing. Our methods provide powerful and conceptually simple approaches to simultaneous genome scans of main effects and all possible pairwise interactions. We apply them to the Genetic Analysis Workshop 15 data (Problem 2) provided by the North American Rheumatoid Arthritis Consortium (NARAC).
机译:类风湿关节炎是一种复杂的疾病,由遗传,环境和荷尔蒙因素及其加和和/或非加性作用共同引起。基于贝叶斯变量选择和新的Haseman-Elston方法,我们进行了连锁分析以提供类风湿因子IgM连锁的证据。为了进行统计推断以估计未知参数,我们使用了完美的采样算法,这是一种新兴的仿真技术,可以缓解对收敛和采样混合的担忧。我们的方法提供了功能强大且概念上简单的方法,可同时对主要效应和所有可能的成对相互作用进行基因组扫描。我们将其应用于由北美类风湿关节炎协会(NARAC)提供的基因分析研讨会15数据(问题2)。

著录项

  • 期刊名称 BMC Proceedings
  • 作者

    Cheongeun Oh;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2007(1),Suppl 1
  • 年度 2007
  • 页码 S110
  • 总页数 6
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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