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Robust test method for time-course microarray experiments

机译:时程微阵列实验的稳健测试方法

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摘要

BackgroundIn a time-course microarray experiment, the expression level for each gene is observed across a number of time-points in order to characterize the temporal trajectories of the gene-expression profiles. For many of these experiments, the scientific aim is the identification of genes for which the trajectories depend on an experimental or phenotypic factor. There is an extensive recent body of literature on statistical methodology for addressing this analytical problem. Most of the existing methods are based on estimating the time-course trajectories using parametric or non-parametric mean regression methods. The sensitivity of these regression methods to outliers, an issue that is well documented in the statistical literature, should be of concern when analyzing microarray data.
机译:背景技术在时程微阵列实验中,跨多个时间点观察每个基因的表达水平,以表征基因表达谱的时间轨迹。对于许多此类实验,科学目的是鉴定轨迹取决于实验或表型因子的基因。关于解决此分析问题的统计方法,最近有大量文献报道。现有的大多数方法都是基于使用参数或非参数均值回归方法估算时程轨迹的。在分析微阵列数据时,应关注这些回归方法对异常值的敏感性(在统计文献中已充分记录这一问题)。

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