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Analysis of miRNA expression profiles in breast cancer using biclustering

机译:使用双聚类分析乳腺癌中的miRNA表达谱

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摘要

BackgroundMicroRNAs (miRNAs) are important key regulators in multiple cellular functions, due to their a crucial role in different physiological processes. MiRNAs are differentially expressed in specific tissues, during specific cell status, or in different diseases as tumours. RNA sequencing (RNA-seq) is a Next Generation Sequencing (NGS) method for the analysis of differential gene expression. Using machine learning algorithms, it is possible to improve the functional significance interpretation of miRNA in the analysis and interpretation of data from RNA-seq. Furthermore, we tried to identify some patterns of deregulated miRNA in human breast cancer (BC), in order to give a contribution in the understanding of this type of cancer at the molecular level.
机译:背景MicroRNA(miRNA)是多种细胞功能中的重要关键调节因子,因为它们在不同的生理过程中起着至关重要的作用。 MiRNA在特定组织,特定细胞状态或不同疾病(如肿瘤)中差异表达。 RNA测序(RNA-seq)是用于分析差异基因表达的下一代测序(NGS)方法。使用机器学习算法,可以改善miRNA在分析和解释RNA序列数据中的功能重要性。此外,我们试图确定人类乳腺癌(BC)中一些失调的miRNA模式,以便在分子水平上对这种类型的癌症的理解做出贡献。

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