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Constructing Networks of Organelle Functional Modules in Arabidopsis

机译:拟南芥细胞器功能模块网络的构建

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摘要

With the rapid accumulation of gene expression data, gene functional module identification has become a widely used approach in functional analysis. However, tools to identify organelle functional modules and analyze their relationships are still missing. We present a soft thresholding approach to construct networks of functional modules using gene expression datasets, in which nodes are strongly co-expressed genes that encode proteins residing in the same subcellular localization, and links represent strong inter-module connections. Our algorithm has three steps. First, we identify functional modules by analyzing gene expression data. Next, we use a self-adaptive approach to construct a mixed network of functional modules and genes. Finally, we link functional modules that are tightly connected in the mixed network. Analysis of experimental data from Arabidopsis demonstrates that our approach is effective in improving the interpretability of high-throughput transcriptomic data and inferring function of unknown genes.
机译:随着基因表达数据的迅速积累,基因功能模块的识别已成为功能分析中广泛使用的方法。但是,仍然缺少用于识别细胞器功能模块并分析其关系的工具。我们提出了一种软阈值化方法来构建使用基因表达数据集的功能模块网络,其中节点是共同共表达的基因,它们编码驻留在相同亚细胞定位中的蛋白质,并且链接表示强大的模块间连接。我们的算法分为三个步骤。首先,我们通过分析基因表达数据来识别功能模块。接下来,我们使用自适应方法来构建功能模块和基因的混合网络。最后,我们链接在混合网络中紧密连接的功能模块。对拟南芥实验数据的分析表明,我们的方法可有效提高高通量转录组数据的可解释性并推断未知基因的功能。

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