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Enregistrement W2942349979 · doi:10.1139/cjas-2018-0190

Genetic correlations among selected traits in Canadian Holsteins

2019· article· en· W2942349979 sur OpenAlexaffvenueabout
Pauline Martin, Christine F. Baes, Kerry Houlahan, Caeli Richardson, J. Jamrozik, F. Miglior

Notice bibliographique

RevueCanadian Journal of Animal Science · 2019
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic and phenotypic traits in livestock
Établissements canadiensCanadian Dairy CommissionUniversity of Guelph
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésUdderSelection (genetic algorithm)TraitBiologyGenetic correlationGibbs samplingMarkov chain Monte CarloFertilityStatisticsBiotechnologyGenetic variationGeneticsDemographyPopulationMastitisMathematicsMonte Carlo methodComputer scienceBayesian probability

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In the Canadian dairy industry, there are currently over 80 traits routinely evaluated, and more are considered for potential selection. Particularly, in the last few years, recording has commenced for several new phenotypes required to introduce novel traits with high economic importance into the selection program. However, without a systematic estimation of the genetic correlations that exist among traits, the potential results of indirect selection are unknown. Therefore, 29 traits representative of the trait diversity for first lactation Canadian animals were selected. Their two-by-two genetic correlations were estimated from a dataset of 62 498 first lactation Holstein cows, using a Markov Chain Monte Carlo Gibbs sampling approach. The general tendencies among the groups of traits confirm that production traits are negatively correlated with fertility traits and that functional traits are positively correlated with one another. The association of udder depth with fertility and disease resistance has also been highlighted. This contribution offers a comprehensive overview of current estimates across traits and includes correlations with novel traits that constitute an original addition to the literature. These new estimates can be used for newly developed genomic evaluation models and possibly lead to more accurate estimations of the dairy cows’ overall genetic merit.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,002
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,003
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Observationnel · Signal consensuel: Observationnel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,054
Score d'incertitude au seuil0,109

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0020,003
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,004
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeObservationnel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations9
Publié2019
Routes d'admission3
Résumé présentoui

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