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A Robust Method for Testing Association in Genome-Wide Association Studies

机译:全基因组关联研究中一种可靠的关联测试方法

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摘要

In genetic association studies, due to the varying underlying genetic models, no single statistical test can be the most powerful test under all situations. Current studies show that if the underlying genetic models are known, trend-based tests, which outperform the classical Pearson χ2 test, can be constructed. However, when the underlying genetic models are unknown, the χ2 test is usually more robust than trend-based tests. In this paper, we propose a new association test based on a generalized genetic model, namely the generalized order-restricted relative risks model. Through a Monte Carlo simulation study, we show that the proposed association test is generally more powerful than the χ2 test, and more robust than those trend-based tests. The proposed methodologies are also illustrated by some real SNP datasets.
机译:在遗传关联研究中,由于潜在的遗传模型不同,在任何情况下,没有一个统计检验可以成为最有效的检验。当前的研究表明,如果基础遗传模型已知,则可以构建优于经典Pearsonχ 2 检验的基于趋势的检验。但是,当基本的遗传模型未知时,χ 2 检验通常比基于趋势的检验更可靠。在本文中,我们提出了一种基于广义遗传模型的新的关联检验,即广义顺序限制相对风险模型。通过蒙特卡洛模拟研究,我们表明,所提出的关联测试通常比χ 2 测试更强大,并且比那些基于趋势的测试更强大。一些实际的SNP数据集也说明了所提出的方法。

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