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基于内存计算的基因疾病搜索系统

         

摘要

随着现代测序技术的发展,产生海量生物数据,快速发展的生物信息学也在不断剖析这些数据的隐藏生物信息。通过生物网络研究基因型与疾病表型的关联关系从而实现致病基因的预测和寻找基因导致的疾病。基于疾病基因模块性特征,提出整合蛋白质相互作用网络、疾病表型相似性网络、疾病-基因对应网络,构建异构生物网络,改进网页排序算法TrustRank,对候选基因与疾病进行优先级排序,实现预测功能。本文还将通过Spark平台开发基因疾病搜索系统,数据存储在HBase中,形成大数据存储、处理、分析的解决方案,对临床诊断和疾病治疗提供新思路。

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