Diskussion:Maximum parsimony

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Letzter Kommentar: vor 8 Jahren von Asw-hamburg in Abschnitt Long Branch Attraction (LBA)
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Artikelzusammenlegung[Quelltext bearbeiten]

Der vorliegende Artikel Maximale Sparsamkeit wurde mit dem Artikel Long-branch attraction artefact zusammengelegt. Der ursprüngliche Text und die Autorenliste des Artikels Long-branch attraction artefact befinden sich in dieser Version des Artikels Maximale Sparsamkeit. --Regiomontanus (Diskussion) 14:26, 24. Aug. 2009 (CEST)Beantworten

Long Branch Attraction (LBA)[Quelltext bearbeiten]

Oben: Tatsächlicher Zusammenhang (oben) und LBA-Artefakt (unten)[1] [2]

Soweit ich bei der Lektüre von ein paar Artikeln[3][4][5][6][7] mitbekommen habe, treten LBA-Artefakte nicht nur bei der maximum parsimony-Analyse auf. Auch deswegen hat die LBA in der Forschungsgeschichte der letzten Jahrzehnte grundfalsche Ergebnisse hinterlassen. Wegen dieser Relevanz möchte ich vorschlagen, den vorliegenden Artikel in ein neu zu erstellendes Kapitel im Lemma Phylogenetischer Baum zu verschieben. Das Kapitel soll von Artefakten und falschen Bäumen handeln, die ja nicht nur bei der "Maximalen Sparsamkeit" auftreten.

Gerne trage ich etwas dazu bei, nämlich ein fiktives, für Laien verständliches Beispiel, siehe unten.

1. Der Wirklichkeit entsprechende Klade


 Kuchen 

Rumkugeln


   

Weihnachtsstollen, Sachertorte


   

Hundekuchen, Butterkuchen, Schokoladentorte


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 Brot 


Rosinenbrot, Marmeladenbrot


   

Knäckebrot, Butterbrot, Weißbrot


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Semmelknödel



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2. LBA-Artefakt


 Backwerk 


Weihnachtsstollen, Sachertorte


   

Hundekuchen, Butterkuchen, Schokoladentorte


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Rosinenbrot, Marmeladenbrot


   

Knäckebrot, Butterbrot, Weißbrot


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 Teig 

Semmelknödel


   

Rumkugeln



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Bei Bakterien[Quelltext bearbeiten]

1. Konsens-Klade

Aquifex


   

Thermotoga


   

ca. 50 bakterielle mesophile Spezies


   

Deinococcus


   

Thermus





2. Artefakt
 0,67 

Aquifex


   

Thermotoga



 0,7 

Thermus


   

ca. 50 bakterielle mesophile Spezies


   

Deinococcus




Die fett gedruckten Mesophilen sind zusammen plaziert. Die anderen sind thermophile Kurzarm-Bakterien und landen an der Wurzel. Man meinte daher früher, dass die Thermophilen immer die ursprünglichen sind. [8][7]

--Asw-hamburg (Diskussion) 15:10, 17. Mär. 2016 (CET)Beantworten

Tree of Life [7][Quelltext bearbeiten]

1. Eocyten-Baum

Bakterien


 Archaeen 

Euryarchaeota


 Proteoarchaeota 

Crenarchaeota


   

Eukarya



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2. Carl Woese in der Felsenstein-Zone (LBA)

Bakterien


   

Archaeen


   

Eukarya



--Asw-hamburg (Diskussion) 07:01, 18. Mär. 2016 (CET)Beantworten

Literatur[Quelltext bearbeiten]

  1. Joseph Felsenstein: Cases in which Parsimony or Compatibility Methods Will be Positively Misleading. In: Systematic Zoology. 410. Jahrgang, Nr. 4, 1978, S. 401–410, doi:10.2307/2412923 (jstor.org).
  2. Volker Knoop, Kai Müller: Gene und Stammbäume: ein Handbuch zur molekularen Phylogenetik. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-8274-2230-9, S. 331–333, doi:10.1007/978-3-8274-2230-9.
  3. G. Peter Foster, A. Donal Hickey: Compositional Bias May Affect Both DNA-Based and Protein-Based Phylogenetic Reconstructions. In: PLoS One. 7. Jahrgang, Nr. 1, 2012, S. 22291975, doi:10.1128/JB.00934-06 (nih.gov).
  4. John P. Huelsenbeck: Is the Felsenstein Zone a Fly Trap? Syst Biol (1997) 46 (1): 69-74 doi:10.1093/sysbio/46.1.69
  5. Mark S. Springer, John Gatesy: The gene tree delusion. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. 94A. Jahrgang, 2016, S. 01 - 33, doi:10.1016/j.ympev.2015.07.018 (sciencedirect.com).
  6. James A. Lake: Eukaryotic origins. Phil. Trans. R. Soc. B 2015 370 20140321; DOI: 10.1098/rstb.2014.0321. Published 31 August 2015
  7. a b c Tom A. Williams, Sarah E. Heaps, Svetlana Cherlin, Tom M. W. Nye, Richard J. Boys, T. Martin Embley: New substitution models for rooting phylogenetic trees. In: Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 370. Jahrgang, Nr. 1678, 2015, doi:10.1098/rstb.2014.0336 (royalsocietypublishing.org).
  8. Marina V. Omelchenko, Yuri I. Wolf, Elena K. Gaidamakova, Vera Y. Matrosova, Alexander Vasilenko, Min Zhai, Michael J. Daly, Eugene V. Koonin, Kira S. Makarova: Comparative genomics of Thermus thermophilus and Deinococcus radiodurans : divergent routes of adaptation to thermophily and radiation resistance. In: BMC Evolutionary Biology. 5. Jahrgang, Nr. 1, 2005, S. 01 - 21, doi:10.1186/1471-2148-5-57 (biomedcentral.com).