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Identification of cancer subtypes from single-cell RNA-seq data using a consensus clustering method

机译:使用共识聚类方法从单细胞RNA-seq数据中识别癌症亚型

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摘要

BackgroundHuman cancers are complex ecosystems composed of cells with distinct molecular signatures. Such intratumoral heterogeneity poses a major challenge to cancer diagnosis and treatment. Recent advancements of single-cell techniques such as scRNA-seq have brought unprecedented insights into cellular heterogeneity. Subsequently, a challenging computational problem is to cluster high dimensional noisy datasets with substantially fewer cells than the number of genes.
机译:背景人类癌症是由具有独特分子特征的细胞组成的复杂生态系统。这种肿瘤内异质性对癌症的诊断和治疗提出了重大挑战。单细胞技术(例如scRNA-seq)的最新进展为细胞异质性带来了空前的见识。随后,一个具有挑战性的计算问题是用比基因数量少得多的细胞来聚类高维噪声数据集。

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