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Significance analysis of microarray transcript levels in time series experiments

机译:时间序列实验中微阵列成绩单水平的意义分析

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摘要

BackgroundMicroarray time series studies are essential to understand the dynamics of molecular events. In order to limit the analysis to those genes that change expression over time, a first necessary step is to select differentially expressed transcripts. A variety of methods have been proposed to this purpose; however, these methods are seldom applicable in practice since they require a large number of replicates, often available only for a limited number of samples. In this data-poor context, we evaluate the performance of three selection methods, using synthetic data, over a range of experimental conditions. Application to real data is also discussed.
机译:背景微阵列时间序列研究对于理解分子事件的动力学至关重要。为了将分析限于那些随时间变化表达的基因,第一步必须选择差异表达的转录本。为此目的已经提出了多种方法。但是,这些方法在实践中很少应用,因为它们需要大量重复,通常仅适用于有限数量的样品。在这种数据匮乏的情况下,我们使用合成数据在一系列实验条件下评估三种选择方法的性能。还讨论了对实际数据的应用。

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