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【2h】

A 2-step penalized regression method for family-based next-generation sequencing association studies

机译:基于家庭的下一代测序关联研究的两步惩罚回归方法

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摘要

Large-scale genetic studies are often composed of related participants, and utilizing familial relationships can be cumbersome and computationally challenging. We present an approach to efficiently handle sequencing data from complex pedigrees that incorporates information from rare variants as well as common variants. Our method employs a 2-step procedure that sequentially regresses out correlation from familial relatedness and then uses the resulting phenotypic residuals in a penalized regression framework to test for associations with variants within genetic units. The operating characteristics of this approach are detailed using simulation data based on a large, multigenerational cohort.
机译:大规模的遗传研究通常由相关的参与者组成,利用家族关系可能很麻烦,并且在计算上具有挑战性。我们提出了一种有效处理来自复杂谱系的测序数据的方法,该方法结合了来自罕见变体和常见变体的信息。我们的方法采用两步过程,该过程从家族相关性中逐步淘汰相关性,然后在惩罚性回归框架中使用所得表型残基来测试与遗传单位内变体的关联。使用基于大型多代队列的模拟数据,详细介绍了此方法的操作特性。

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