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Identification of novel stem cell markers using gap analysis of gene expression data

机译:利用基因表达数据的缺口分析鉴定新型干细胞标记

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摘要

We describe a method for detecting marker genes in large heterogeneous collections of gene expression data. Markers are identified and characterized by the existence of demarcations in their expression values across the whole dataset, which suggest the presence of groupings of samples. We apply this method to DNA microarray data generated from 83 mouse stem cell related samples and describe 426 selected markers associated with differentiation to establish principles of stem cell evolution.
机译:我们描述了一种在基因表达数据的大型异类集合中检测标记基因的方法。标记通过在整个数据集中的表达值中存在分界来标识和表征,这表明存在样本分组。我们将此方法应用于从83个小鼠干细胞相关样品中产生的DNA微阵列数据,并描述426个与分化相关的选定标记,以建立干细胞进化的原理。

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