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Virtual CGH: an integrative approach to predict genetic abnormalities from gene expression microarray data applied in lymphoma

机译:虚拟CGH:一种从淋巴瘤中应用的基因表达微阵列数据预测遗传异常的综合方法

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摘要

BackgroundComparative Genomic Hybridization (CGH) is a molecular approach for detecting DNA Copy Number Alterations (CNAs) in tumor, which are among the key causes of tumorigenesis. However in the post-genomic era, most studies in cancer biology have been focusing on Gene Expression Profiling (GEP) but not CGH, and as a result, an enormous amount of GEP data had been accumulated in public databases for a wide variety of tumor types. We exploited this resource of GEP data to define possible recurrent CNAs in tumor. In addition, the CNAs identified by GEP would be more functionally relevant CNAs in the disease pathogenesis since the functional effects of CNAs can be reflected by altered gene expression.
机译:背景技术比较基因组杂交(CGH)是一种检测肿瘤中DNA拷贝数变化(CNA)的分子方法,这是肿瘤发生的关键原因之一。然而,在后基因组时代,大多数癌症生物学研究都集中在基因表达谱分析(GEP)而非CGH上,结果,大量的GEP数据已经在各种肿瘤的公共数据库中积累类型。我们利用GEP数据的这种资源来定义可能在肿瘤中复发的CNA。另外,通过GEP鉴定的CNA在疾病发病机理中将在功能上与CNA在功能上更相关,因为CNA的功能作用可以通过改变的基因表达来反映。

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