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Tengo un set de datos (all.blast.df_oakwood):

                   https://drive.google.com/file/d/1qsA9sGFr7R00WzxlG8uNLaM7rE-DcSeO/view?usp=sharing

El cual tengo diferentes valores de evalue y bitscore que son puntuaciones de un análisis anterior que realicé para cada hábitat. Me gustaría saber si existe alguna manera de visualizar en la que vea que valor toma la media de bitscore y evalue cuando el valor pident (porcentaje de indentidad) toma diferentes valores determinados y así poder visualizar que valor de pident es el óptimo, obteniendo medias de bit score y evalue máximos para cada hábitat.

Hasta ahora solo he podido conseguir (con R) que para un valor determinado de pident (superiores a 95 por ejemplo) obtenga estas gráficas:

 mu.pe.bitscore <- all.blast.df %>% group_by(habitat) %>%      
  dplyr::summarize(grp.mean = mean(bitscore))
   mu.pe.bitscore

 ggplot(all.blast.df, aes(x = bitscore, fill = habitat, colour = habitat)) +
 geom_density(alpha = 0.25, adjust = 4) + 
 geom_vline(data = mu.pe.bitscore, aes(xintercept = grp.mean,color = factor(habitat)),linetype = "dashed") + 
 theme_minimal() +
 ggtitle("mean pident by habitat orientation: raw")


 mu.pe.evalue <- all.blast.df %>% group_by(habitat) %>% 
 dplyr::summarize(grp.mean = mean(evalue))
 mu.pe.evalue

 ggplot(all.blast.df, aes(x = evalue, fill = habitat, colour = habitat)) +
 geom_density(alpha = 0.25, adjust = 4) + 
 geom_vline(data = mu.pe.evalue, aes(xintercept = grp.mean,color =      factor(habitat)),linetype = "dashed") + 
 theme_minimal() +
 ggtitle("mean pident by habitat orientation: raw").

Gracias de antemano.

  • Buena pregunta si supiera responderla lo haría :) – WillFredo el 2 jul. a las 16:27

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