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摘要:
目的 本研究提出两阶段分析策略,将SKAT与惩罚回归模型联合应用,为遗传关联研究提供方法学选择的依据和指导.方法 本研究使用遗传分析工作组18的数据,分别采用SKAT,LASSO,EN,cMCP,Gel以及两阶段统计分析策略(SKAT+EN,SKAT+LASSO,EN+SKAT,LASSO+SKAT)进行关联性分析.结果 在基因水平,SKAT法的平均灵敏度与约登指数最高.除SKAT法外,其余统计策略的关联基因选出率均与对结局方差解释的比例和基因中包含SNPs的数目存在关联.在SNPs水平,EN法与EN+SKAT的灵敏度与约登指数最高.不同的统计策略均能把对结局效应贡献最大的真关联基因MAP4与SNPs筛选出来.结论 SKAT和EN联合分析策略能够在数百万SNPs中筛选主要的疾病关联基因与SNPs,并在基因水平上统计推断,有着较高灵敏度,同时还能控制严重的假阳性错误,为遗传关联研究提供了一种较为高效的统计分析策略.
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文献信息
篇名 SKAT与惩罚回归模型两阶段策略在基因组关联研究中的应用
来源期刊 中国卫生统计 学科
关键词 SKAT 惩罚回归模型 基因组关联研究
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 382-385,396
页数 5页 分类号
字数 4191字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘丽 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 20 34 3.0 5.0
2 郜艳晖 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 24 39 4.0 4.0
3 李丽霞 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 11 15 3.0 3.0
4 杨翌 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 26 53 4.0 6.0
5 张俊国 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 1 0 0.0 0.0
6 林志丰 广东药科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
SKAT
惩罚回归模型
基因组关联研究
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国卫生统计
双月刊
1002-3674
21-1153/R
大16开
沈阳市和平区北二马路92号
8-39
1984
chi
出版文献量(篇)
6078
总下载数(次)
19
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
广东省自然科学基金
英文译名:Guangdong Natural Science Foundation
官方网址:http://gdsf.gdstc.gov.cn/
项目类型:研究团队
学科类型:
论文1v1指导