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MINT: a multivariate integrative method to identify reproducible molecular signatures across independent experiments and platforms

机译:MINT:一种多变量整合方法可在独立实验和平台之间识别可再现的分子标记

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摘要

BackgroundMolecular signatures identified from high-throughput transcriptomic studies often have poor reliability and fail to reproduce across studies. One solution is to combine independent studies into a single integrative analysis, additionally increasing sample size. However, the different protocols and technological platforms across transcriptomic studies produce unwanted systematic variation that strongly confounds the integrative analysis results. When studies aim to discriminate an outcome of interest, the common approach is a sequential two-step procedure; unwanted systematic variation removal techniques are applied prior to classification methods.
机译:背景技术从高通量转录组研究中鉴定出的分子标记通常可靠性较差,并且无法在所有研究中复制。一种解决方案是将独立研究合并到单个整合分析中,另外增加样本量。但是,跨转录组研究的不同方案和技术平台会产生不必要的系统变异,从而严重混淆了综合分析结果。当研究旨在区分感兴趣的结果时,通常的方法是连续的两步操作程序。在分类方法之前应用了不需要的系统变异消除技术。

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