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Single-step genomic prediction of Eucalyptus dunnii using different identity-by-descent and identity-by-state relationship matrices.
Jurcic, Esteban J; Villalba, Pamela V; Pathauer, Pablo S; Palazzini, Dino A; Oberschelp, Gustavo P J; Harrand, Leonel; Garcia, Martín N; Aguirre, Natalia C; Acuña, Cintia V; Martínez, María C; Rivas, Juan G; Cisneros, Esteban F; López, Juan A; Poltri, Susana N Marcucci; Munilla, Sebastián; Cappa, Eduardo P.
Afiliación
  • Jurcic EJ; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigación en Recursos Naturales, Buenos Aires, Argentina. jurcic.esteban@inta.gob.ar.
  • Villalba PV; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. jurcic.esteban@inta.gob.ar.
  • Pathauer PS; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
  • Palazzini DA; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
  • Oberschelp GPJ; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigación en Recursos Naturales, Buenos Aires, Argentina.
  • Harrand L; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Recursos Biológicos, Centro de Investigación en Recursos Naturales, Buenos Aires, Argentina.
  • Garcia MN; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos, Argentina.
  • Aguirre NC; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Estación Experimental Agropecuaria Concordia, Entre Ríos, Argentina.
  • Acuña CV; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
  • Martínez MC; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
  • Rivas JG; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
  • Cisneros EF; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
  • López JA; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
  • Poltri SNM; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
  • Munilla S; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina.
  • Cappa EP; Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABiMo), INTA-CONICET, Buenos Aires, Argentina.
Heredity (Edinb) ; 127(2): 176-189, 2021 08.
Article en En | MEDLINE | ID: mdl-34145424
Genomic selection based on the single-step genomic best linear unbiased prediction (ssGBLUP) approach is becoming an important tool in forest tree breeding. The quality of the variance components and the predictive ability of the estimated breeding values (GEBV) depends on how well marker-based genomic relationships describe the actual genetic relationships at unobserved causal loci. We investigated the performance of GEBV obtained when fitting models with genomic covariance matrices based on two identity-by-descent (IBD) and two identity-by-state (IBS) relationship measures. Multiple-trait multiple-site ssGBLUP models were fitted to diameter and stem straightness in five open-pollinated progeny trials of Eucalyptus dunnii, genotyped using the EUChip60K. We also fitted the conventional ABLUP model with a pedigree-based covariance matrix. Estimated relationships from the IBD estimators displayed consistently lower standard deviations than those from the IBS approaches. Although ssGBLUP based in IBS estimators resulted in higher trait-site heritabilities, the gain in accuracy of the relationships using IBD estimators has resulted in higher predictive ability and lower bias of GEBV, especially for low-heritability trait-site. ssGBLUP based on IBS and IBD approaches performed considerably better than the traditional ABLUP. In summary, our results advocate the use of the ssGBLUP approach jointly with the IBD relationship matrix in open-pollinated forest tree evaluation.
Asunto(s)

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Asunto principal: Eucalyptus Tipo de estudio: Prognostic_studies / Risk_factors_studies Idioma: En Revista: Heredity (Edinb) Año: 2021 Tipo del documento: Article País de afiliación: Argentina Pais de publicación: Reino Unido

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Asunto principal: Eucalyptus Tipo de estudio: Prognostic_studies / Risk_factors_studies Idioma: En Revista: Heredity (Edinb) Año: 2021 Tipo del documento: Article País de afiliación: Argentina Pais de publicación: Reino Unido