扩增子统计绘图6韦恩图:比较组间共有和特有OTU或分类单元
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优秀的作品都有三部分曲,如骇客帝国、教父、指环王等。
扩增子系列课程也分为三部曲:
第一部《扩增子图表解读》:加速大家对同行文章的解读能力。
第二部《扩增子分析解读》:学习数据分析的基本思路和流程。
第三部《扩增子统计绘图》:即是对结果进行可视和统计检验,达到出版级的图表结果。
《扩增子统计绘图》系列文章介绍
《扩增子统计绘图》是之前发布的《扩增子图表解读》和《扩增子分析解读》的进阶篇,是在大家可以看懂文献图表,并能开展标准扩增子分析的基础上,进行结果的统计与可视化。其章节设计与《扩增子图表解读》对应,为八节课八种常用图形(箱线图、散点图、热图、曼哈顿图、火山图、维恩图、三元图和网络图),基本满足文章常用的图片种类需求。
也适合对公司标准化分析返回结果的进一步统计、可视化及美化,达到出版级别,冲击高分文章。
本部分练习所需文件位于百度网盘,链接:http://pan.baidu.com/s/1hs1PXcw 密码:y33d。
1箱线图:Alpha多样性
2散点图:Beta多样性,PCoA, CCA
3热图:差异菌、OTU及功能
4曼哈顿图:差异OTU或Taxonomy
5火山图:差异OTU数量及变化规律
本节需要在”3热图:差异菌、OTU及功能”基础上继续运行
6韦恩图:比较组间共有和特有OTU或分类单元
本文介绍VennDiagram包,可以绘制2-5组间比较,优点是可以彩色显示,且组间可按比例显示等优点。
本文只介绍2组到5组的画法,具体的生物学意义请根据实验科学问题进行设定。
绘制2-5组的韦恩图,并学习导出为PDF文件;
本节需要在第3节热图的edgeR统计分析差异OTU的基础上继续运行,通常我们至少要再计算一组差异OTU,比较不同存差异OTU间的共有或特有情况。
# 保存之前OE与WT组比较获得显著差异OTU,并统计数量
OE_enriched = row.names(subset(x,sig==1))
length(OE_enriched)
OE_depleted = row.names(subset(x,sig==-1))
length(OE_depleted)
# 同理计算KO vs WT间的差异OTU,并统计数量
BvsA <- makeContrasts(contrasts = "KO-WT", levels=design.mat)
lrt = glmLRT(fit,contrast=BvsA)
de_lrt = decideTestsDGE(lrt, adjust.method="fdr", p.value=0.05)
x=lrt$table
x$sig=de_lrt
KO_enriched = row.names(subset(x,sig==1))
length(KO_enriched)
KO_depleted = row.names(subset(x,sig==-1))
length(KO_depleted)
# 加载Venn图绘制包和颜色方案(默认黑白比较丑)
library(VennDiagram)
color_v <- c("dodgerblue", "goldenrod1", "darkorange1", "seagreen3", "orchid3")
# 绘制两组比较Venn
p=venn.diagram( x = list(OE_depleted=OE_depleted, KO_depleted=KO_depleted), filename=NULL,fill = color_v[1:2])
grid.draw(p)
dev.off()
两组比较的Venn图。本图为展示OE和KO组间显著下调的OTU是否一致,结果两组间只有一个共有OTU,此图是按数量等比例显示的,我一直没找到关闭按比例显示的参数,如果有人会请告诉我。
# 绘制三组比较Venn
p=venn.diagram( x = list(OE_enriched=OE_enriched, OE_depleted=OE_depleted, KO_depleted=KO_depleted), filename=NULL,fill = color_v[1:3])
grid.draw(p)
dev.off()
三组比较的Venn图。
# 绘制四组比较Venn
p=venn.diagram( x = list(OE_enriched=OE_enriched, OE_depleted=OE_depleted, KO_enriched=KO_enriched, KO_depleted=KO_depleted), filename=NULL,fill = color_v[1:4])
grid.draw(p)
dev.off()
四组比较的Venn图。比较OE和KO组中上调和下调OTU间共有和特有情况。
# 绘制五组比较Venn,并保存PDF
pdf(file="venn5.pdf", onefile=FALSE, paper="special", width=4, height=4, pointsize=8)
p=venn.diagram( x = list(OE_enriched=OE_enriched, OE_depleted=OE_depleted, Fifth=OE_depleted, KO_enriched=KO_enriched, KO_depleted=KO_depleted), filename=NULL,fill = color_v)
grid.draw(p)
dev.off()
五组比较的Venn图,画形成曲型的花辨样式。本文显例数据并不需要讨论这么复杂的问题,这为展示,其中的第5组数据与OE_depleted相同。
详细的图片讲解,可参考6韦恩图:比较组间共有和特有OTU或分类单元
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