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Bayesian Inference of Species Trees from Multilocus Data

溯祖理论 生物 系统发育树 串联(数学) 进化生物学 人口 推论 马尔科夫蒙特卡洛 贝叶斯概率 计算生物学 统计 遗传学 基因 人工智能 计算机科学 数学 人口学 组合数学 社会学
作者
Joseph Heled,Alexei J. Drummond
出处
期刊:Molecular Biology and Evolution [Oxford University Press]
卷期号:27 (3): 570-580 被引量:2427
标识
DOI:10.1093/molbev/msp274
摘要

Until recently, it has been common practice for a phylogenetic analysis to use a single gene sequence from a single individual organism as a proxy for an entire species. With technological advances, it is now becoming more common to collect data sets containing multiple gene loci and multiple individuals per species. These data sets often reveal the need to directly model intraspecies polymorphism and incomplete lineage sorting in phylogenetic estimation procedures. For a single species, coalescent theory is widely used in contemporary population genetics to model intraspecific gene trees. Here, we present a Bayesian Markov chain Monte Carlo method for the multispecies coalescent. Our method coestimates multiple gene trees embedded in a shared species tree along with the effective population size of both extant and ancestral species. The inference is made possible by multilocus data from multiple individuals per species. Using a multiindividual data set and a series of simulations of rapid species radiations, we demonstrate the efficacy of our new method. These simulations give some insight into the behavior of the method as a function of sampled individuals, sampled loci, and sequence length. Finally, we compare our new method to both an existing method (BEST 2.2) with similar goals and the supermatrix (concatenation) method. We demonstrate that both BEST and our method have much better estimation accuracy for species tree topology than concatenation, and our method outperforms BEST in divergence time and population size estimation.
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