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A machine learning classifier trained on cancer transcriptomes detects NF1 inactivation signal in glioblastoma

机译:接受癌症转录组训练的机器学习分类器检测胶质母细胞瘤中的NF1失活信号

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摘要

BackgroundWe have identified molecules that exhibit synthetic lethality in cells with loss of the neurofibromin 1 (NF1) tumor suppressor gene. However, recognizing tumors that have inactivation of the NF1 tumor suppressor function is challenging because the loss may occur via mechanisms that do not involve mutation of the genomic locus. Degradation of the NF1 protein, independent of NF1 mutation status, phenocopies inactivating mutations to drive tumors in human glioma cell lines. NF1 inactivation may alter the transcriptional landscape of a tumor and allow a machine learning classifier to detect which tumors will benefit from synthetic lethal molecules.
机译:背景我们已经鉴定出在细胞中表现出合成致死性的分子,并失去了神经纤维蛋白1(NF1)抑癌基因。但是,识别具有NF1抑癌功能失活的肿瘤具有挑战性,因为这种丢失可能是通过不涉及基因组基因座突变的机制发生的。 NF1蛋白的降解与NF1突变状态无关,其表型使突变失活以驱动人类神经胶质瘤细胞系中的肿瘤。 NF1失活可能会改变肿瘤的转录状态,并允许机器学习分类器检测哪些肿瘤将从合成致死分子中受益。

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