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基于随机游走的风险致病基因预测研究进展
被引量:
1
1
作者
刘丽丽
张绍武
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期1184-1195,共12页
风险致病基因预测有助于揭示癌症等复杂疾病发生、发展机理,提高现有复杂疾病检测、预防及治疗水平,为药物设计提供靶标.全基因组关联分析(GWAS)和连锁分析等传统方法通常会产生数百种候选致病基因,采用生物实验方法进一步验证这些候选...
风险致病基因预测有助于揭示癌症等复杂疾病发生、发展机理,提高现有复杂疾病检测、预防及治疗水平,为药物设计提供靶标.全基因组关联分析(GWAS)和连锁分析等传统方法通常会产生数百种候选致病基因,采用生物实验方法进一步验证这些候选致病基因往往成本高、费时费力,而通过计算方法预测风险致病基因,并对其进行排序,可有效减少候选致病基因数量,帮助生物学家优化实验验证方案.鉴于目前随机游走算法在风险致病基因预测方面的卓越表现,本文从单元分子网络、多重分子网络和异构分子网络出发,对基于随机游走预测风险致病基因研究进展进行较全面的综述分析,讨论其所存在的计算问题,展望未来可能的研究方向.
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关键词
致病基因
随机游走
单元网络
多重网络
异构网络
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职称材料
题名
基于随机游走的风险致病基因预测研究进展
被引量:
1
1
作者
刘丽丽
张绍武
机构
西北工业大学自动化学院
陕西师范大学物理学与信息技术学院
出处
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期1184-1195,共12页
基金
国家自然科学基金(61873202)资助项目。
文摘
风险致病基因预测有助于揭示癌症等复杂疾病发生、发展机理,提高现有复杂疾病检测、预防及治疗水平,为药物设计提供靶标.全基因组关联分析(GWAS)和连锁分析等传统方法通常会产生数百种候选致病基因,采用生物实验方法进一步验证这些候选致病基因往往成本高、费时费力,而通过计算方法预测风险致病基因,并对其进行排序,可有效减少候选致病基因数量,帮助生物学家优化实验验证方案.鉴于目前随机游走算法在风险致病基因预测方面的卓越表现,本文从单元分子网络、多重分子网络和异构分子网络出发,对基于随机游走预测风险致病基因研究进展进行较全面的综述分析,讨论其所存在的计算问题,展望未来可能的研究方向.
关键词
致病基因
随机游走
单元网络
多重网络
异构网络
Keywords
risk pathogenic genes
random walk
monoplex network
multiplex
network
heterogeneous
network
分类号
R318.04 [医药卫生—生物医学工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于随机游走的风险致病基因预测研究进展
刘丽丽
张绍武
《生物化学与生物物理进展》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
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