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非小细胞肺癌组织中PDHA1、GBP1的表达及临床意义 被引量:4
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作者 李丰环 康丽君 《中国医药导报》 CAS 2021年第26期107-110,F0004,共5页
目的探讨非小细胞肺癌(NSCLC)组织中丙酮酸脱氢酶复合物E1α亚单位(PDHA1)和鸟苷酸结合蛋白1(GBP1)的表达及临床意义。方法选取山东省烟台市烟台山医院2016年1月至2017年10月84例NSCLC患者为研究对象,比较其癌组织及癌旁组织中PDHA1与G... 目的探讨非小细胞肺癌(NSCLC)组织中丙酮酸脱氢酶复合物E1α亚单位(PDHA1)和鸟苷酸结合蛋白1(GBP1)的表达及临床意义。方法选取山东省烟台市烟台山医院2016年1月至2017年10月84例NSCLC患者为研究对象,比较其癌组织及癌旁组织中PDHA1与GBP1的表达情况。根据患者癌组织中PDHA1的表达情况将其分为PDHA1阳性组(30例)和PDHA1阴性组(54例),再根据GBP1的表达情况将其分为GBP1阳性组(58例)和GBP1阴性组(26例)。随访3年,采用生存曲线分析PDHA1与GBP1表达与患者预后的关系。结果NSCLC患者癌组织中PDHA1表达低于癌旁组织,GBP1表达高于癌旁组织,差异有统计学意义(P<0.05)。84例NSCLC患者均随访成功,无失访病例。随访3年内,共有31例死亡。PDHA1阳性组3年生存率高于PDHA1阴性组,GBP1阳性组3年生存率低于GBP1阴性组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论PDHA1在NSCLC组织中低表达,GBP1在其中高表达,二者有望成为新的NSCLC预后评估的分子标志物。 展开更多
关键词 非小细胞肺癌 丙酮酸脱氢酶复合物E1α亚单位 鸟苷酸结合蛋白1 预后
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Hierarchical clustering based on single-pass for breaking topic detection and tracking 被引量:3
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作者 li fenghuan Zhao Zongfei Wang Zhenyu 《High Technology Letters》 EI CAS 2018年第4期369-377,共9页
Single-pass is commonly used in topic detection and tracking( TDT) due to its simplicity,high efficiency and low cost. When dealing with large-scale data,time cost will increase sharply and clustering performance will... Single-pass is commonly used in topic detection and tracking( TDT) due to its simplicity,high efficiency and low cost. When dealing with large-scale data,time cost will increase sharply and clustering performance will be affected greatly. Aiming at this problem,hierarchical clustering algorithm based on single-pass is proposed,which is inspired by hierarchical and concurrent ideas to divide clustering process into three stages. News reports are classified into different categories firstly.Then there are twice single-pass clustering processes in the same category,and one agglomerative clustering among different categories. In addition,for semantic similarity in news reports,topic model is improved based on named entities. Experimental results show that the proposed method can effectively accelerate the process as well as improve the performance. 展开更多
关键词 TOPIC detection and tracking(TDT) single-pass HIERARCHICAL CLUSTERING TEXT CLUSTERING TOPIC modeling
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