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An integrated bioinformatics approach to improve two-color microarray quality-control: impact on biological conclusions

机译:集成的生物信息学方法可改善双色微阵列质量控制:对生物学结论的影响

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摘要

Omics technology used for large-scale measurements of gene expression is rapidly evolving. This work pointed out the need of an extensive bioinformatics analyses for array quality assessment before and after gene expression clustering and pathway analysis. A study focused on the effect of red wine polyphenols on rat colon mucosa was used to test the impact of quality control and normalisation steps on the biological conclusions. The integration of data visualization, pathway analysis and clustering revealed an artifact problem that was solved with an adapted normalisation. We propose a possible point to point standard analysis procedure, based on a combination of clustering and data visualization for the analysis of microarray data.
机译:用于大规模测量基因表达的Omics技术正在迅速发展。这项工作指出在基因表达聚类和通路分析之前和之后,需要大量的生物信息学分析来进行阵列质量评估。一项针对红酒多酚对大鼠结肠粘膜的影响的研究被用来检验质量控制和标准化步骤对生物学结论的影响。数据可视化,路径分析和聚类的集成揭示了一个人为问题,该问题已通过适当的归一化解决。基于聚类分析和数据可视化的结合,我们提出了一种可能的点对点标准分析程序,用于分析微阵列数据。

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