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Multivariate two-part statistics for analysis of correlated mass spectrometry data from multiple biological specimens

机译:用于分析来自多个生物样本的相关质谱数据的多元两部分统计

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摘要

MotivationHigh through-put mass spectrometry (MS) is now being used to profile small molecular compounds across multiple biological sample types from the same subjects with the goal of leveraging information across biospecimens. Multivariate statistical methods that combine information from all biospecimens could be more powerful than the usual univariate analyses. However, missing values are common in MS data and imputation can impact between-biospecimen correlation and multivariate analysis results.
机译:动机高通量质谱(MS)现在用于对来自同一受试者的多种生物样品类型中的小分子化合物进行分析,目的是利用跨生物样品的信息。结合所有生物样本信息的多元统计方法可能比通常的单变量分析更有效。但是,缺失值在MS数据中很常见,估算可能会影响生物样本之间的相关性和多变量分析结果。

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