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Métodos estatísticos na seleção genômica ampla

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dc.contributor.author Resende, Marcos Deon Vilela de
dc.contributor.author Silva, Fabyano Fonseca e
dc.contributor.author Viana, José Marcelo Soriano
dc.contributor.author Peternelli, Luíz Alexandre
dc.contributor.author Resende Júnior, Márcio Fernando Ribeiro
dc.contributor.author del Valle, Patricio Muñoz
dc.date.accessioned 2013-12-03T20:01:21Z
dc.date.available 2013-12-03T20:01:21Z
dc.date.issued 2011-12
dc.identifier.citation RESENDE, M. D. V. et al. Métodos estatísticos na seleção genômica ampla. Colombo: Embrapa Florestas, Documentos, n. 219. 2011. 105 p. pt_BR
dc.identifier.issn 1980-3958
dc.identifier.uri http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/handle/123456789/5530
dc.description O conteúdo deste boletim é apresentado em dezesseis capítulos: 1-Descrição genérica dos métodos de seleção genômica ampla (GWS); 2-Métodos de estimação penalizada; 3-Métodos de Estimação bayesiana (BayesA, BayesB, Fast BayesB, BayesCπ, BayesDπ); 4-Lasso bayesiano e Lasso bayesiano Melhorado (BLASSO e IBLASSO); 5-Regressão Kernel Hilbert Spaces (RKHS); 6-Regressão via quadrados mínimos parciais (PLSR); 7-Relação entre RR-BLUP, BLASSO e IBLASSO; 8-Análise simultânea de indivíduos genotipados e não genotipados via GBLUP; 9-Análise de associação genômica ampla (GWAS); 10-Associação genômica ampla (GWAS) em humanos; 11-Comparação entre 12 métodos de seleção genômica ampla; 13-Pesos das marcas nos diferentes métodos e frequências alélicas; 14-Formas de parametrização da matriz de incidência genotípica; 15-Imputação de genótipos marcadores; 16-Aumento na eficiência seletiva do melhoramento de plantas e animais. pt_BR
dc.description.abstract A seleção genômica ampla (GWS) aumenta a eficiência e rapidez do melhoramento genético. Essa tecnologia fundamenta-se na predição de fenótipos com base na leitura de marcadores genéticos e uso de métodos preditivos. Existem vários métodos para aplicação na GWS. O presente documento contempla mais de uma dezena desses métodos contemplando a teoria, a computação e a aplicação a dados simulados. Assim, seu conteúdo é abrangente e pode servir como um guia importante para os usuários da GWS. pt_BR
dc.format 105 páginas pt_BR
dc.language.iso pt_BR pt_BR
dc.publisher Embrapa Florestas pt_BR
dc.relation.ispartofseries Documentos;219
dc.subject.classification Ciências Florestais::Silvicultura::Genética e melhoramento florestal pt_BR
dc.title Métodos estatísticos na seleção genômica ampla pt_BR
dc.type Boletim Técnico pt_BR

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