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The Local Edge Machine: inference of dynamic models of gene regulation

机译:局部边缘机器:基因调控动态模型的推论

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摘要

We present a novel approach, the Local Edge Machine, for the inference of regulatory interactions directly from time-series gene expression data. We demonstrate its performance, robustness, and scalability on in silico datasets with varying behaviors, sizes, and degrees of complexity. Moreover, we demonstrate its ability to incorporate biological prior information and make informative predictions on a well-characterized in vivo system using data from budding yeast that have been synchronized in the cell cycle. Finally, we use an atlas of transcription data in a mammalian circadian system to illustrate how the method can be used for discovery in the context of large complex networks.Electronic supplementary materialThe online version of this article (doi:10.1186/s13059-016-1076-z) contains supplementary material, which is available to authorized users.
机译:我们提出了一种新颖的方法,即本地边缘机,用于直接从时序基因表达数据中推断调控相互作用。我们在具有不同行为,大小和复杂程度的计算机数据集上展示其性能,鲁棒性和可扩展性。此外,我们证明了其结合生物学先验信息并使用已在细胞周期中同步的出芽酵母数据在功能齐全的体内系统上进行有益预测的能力。最后,我们使用哺乳动物昼夜节律系统中的转录数据图集来说明如何将该方法用于大型复杂网络的发现。电子补充材料本文的在线版本(doi:10.1186 / s13059-016-1076) -z)包含补充材料,授权用户可以使用。

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