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GWAS分析-R包GAPIT (四)

GWAS分析-R包GAPIT (四)

作者: 杨博士聊生信 | 来源:发表于2021-06-30 00:28 被阅读0次

    GAPIT (Genome Associated Prediction Integrated Tool),是一个R包,使用Gapit可以进行全基因组关联分析和基因组预测(选择)。这个R包中包含各种模型(unified mixed model, EMMA, CMLMl和P3D/EMMAx等)用于GWAS分析。我认为这个R包对初学者是相当友好的,我们不用准备群体结构,亲缘关系文件等等,只需要准备两个文件,基因型文件和表型文件即可,GAPIT会自动帮你分析,做图。非常方便。

    今天主要讲一下如何利用GAPIT进行GWAS分析。

    接下来,我们看看如何安装GAPIT和如何使用该R包进行GWAS分析。
    GAPIT网址(https://www.maizegenetics.net/gapit
    GAPIT使用手册(https://zzlab.net/GAPIT/gapit_help_document.pdf

    第一步:加载R包-GAPIT

    library(multtest)
    library(gplots)
    library(LDheatmap)
    library(genetics)
    library(ape) 
    library(EMMREML)
    library(compiler) 
    library("scatterplot3d")
    library(grid)
    
    source("http://zzlab.net/GAPIT/GAPIT.library.R")
    source("http://zzlab.net/GAPIT/gapit_functions.txt") #这两条命令可以下载一些GAPIT相关的R包,默认安装即可
    

    注意:我使用的R版本为3.6.0, 对于不存在的R包,使用BiocManager::install("package name")进行安装。

    第二步:准备文件,这里使用该R包带的示例文件

    setwd("/Desktop/软件使用/GWAS/gapit/") #确定文件和结果路径
    

    我们输入的文件分别是mdp_genotype_test.hmp.txt(基因型文件)和mdp_traits.txt(表型文件)。
    我们可以先看一下文件格式。

    基因型文件:mdp_genotype_test.hmp.txt


    基因型文件格式.jpg

    数据格式为hapmap,后面也会继续给大家分享不同格式文件如何互相转换。
    前11列显示了SNP的属性,其余的列显示了群体中每个个体在每个SNP上观察到的基因型。第一行为标题标签,其余每行包含单个SNP的所有信息。

    表型文件格式:mdp_traits.txt


    表型文件格式.jpg

    该表格以Tab键分隔,表格第一行是表头,包含四列。
    第一列:用于GWAS分析群体每个个体编号,缺失数据用NaN代替,个体编号要与基因型文件中个体编号保持一致。
    第二列到第四列:GWAS分析的表型,用户也可根据自己分析表型数量进行添加。

    第三步:读入数据,并进行分析

    myY <- read.table("mdp_traits.txt", head = TRUE) #读入表型数据
    myG <- read.table("mdp_genotype_test.hmp.txt", head = FALSE) #读入基因型数据
    myGAPIT <- GAPIT(Y=myY,G=myG,PCA.total=3) #我们先选择基本应用模式,基本应用需要两个文件(表型数据文件和基因型文件)和一个主成分的个数(PCA.total);GAPIT 会自动计算 K 矩阵(VanRaden 方法);用默认的聚类算法(平均)和 group kinship type(Mean)进行 GWAS 分析。
    

    我们也可以同时选择多个模型进行分析。

    myGAPIT_mutiple <- GAPIT(Y=myY, G=myG,PCA.total=3, model=c("GLM", "MLM", "CMLM", "FarmCPU"), Multiple_analysis=TRUE)
    

    在这我们不分析,感兴趣的小伙伴可以自己尝试一下。

    运行一段时间后,会自动产生所有分析结果,分析结果主要包括两种形式,.pdf图片和.csv文件。

    results.jpg
    这些结果包括PCA结果和manhattan图和QQ图等等。
    GAPIT.PCA.3D.jpg GAPIT.MLM.EarDia.Manhattan.Plot.Genomewise.jpg GAPIT.MLM.EarDia.QQ-Plot.jpg

    如果大家感觉R包GAPIT自动画的图不好看,可以找到对应的*.csv文件,使用R自己做图。总体来说,该R包对新用户来说还是非常友好,并且功能强大。

    往期回顾:
    GWAS分析 (一)
    https://www.jianshu.com/p/67e1878845e3
    GWAS分析-曼哈顿图 (二)
    https://www.jianshu.com/p/fa261b6045c2
    GWAS分析-常用文件格式 (三)
    https://www.jianshu.com/p/ad47f575e83b

    参考文献:
    1.The analysis was performed with a compressed mixed linear model (Zhang et al., 2010) implemented in the GAPIT R package (Lipka et al., 2012).
    2.百度百科

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