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Fusing gene expressions and transitive protein-protein interactions for inference of gene regulatory networks

机译:融合基因表达和传递性蛋白质-蛋白质相互作用以推断基因调控网络

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摘要

BackgroundSystematic fusion of multiple data sources for Gene Regulatory Networks (GRN) inference remains a key challenge in systems biology. We incorporate information from protein-protein interaction networks (PPIN) into the process of GRN inference from gene expression (GE) data. However, existing PPIN remain sparse and transitive protein interactions can help predict missing protein interactions. We therefore propose a systematic probabilistic framework on fusing GE data and transitive protein interaction data to coherently build GRN.
机译:背景技术用于基因调控网络(GRN)推理的多个数据源的系统融合仍然是系统生物学中的关键挑战。我们将来自蛋白质-蛋白质相互作用网络(PPIN)的信息纳入根据基因表达(GE)数据进行GRN推断的过程中。但是,现有的PPIN仍然很少,并且传递蛋白相互作用可以帮助预测缺失的蛋白相互作用。因此,我们提出了一个系统的概率框架,用于融合GE数据和传递蛋白相互作用数据以一致地构建GRN。

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