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Identification of differentially expressed genes in microarray data in a principal component space

机译:在主成分空间中鉴定微阵列数据中差异表达的基因

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摘要

Microarray experiments are often conducted in order to compare gene expression between two conditions. Tests to detected mean differential expression of genes between conditions are conducted applying correction for multiple testing. Seldom, relationships between gene expression and microarray conditions are investigated in a multivariate approach. Here we propose determining the relationship between genes and conditions using a Principal Component Analysis (PCA) space and classifying genes to one of two biological conditions based on their position relative to a direction on the PC space representing each condition.
机译:为了比较两种条件之间的基因表达,经常进行微阵列实验。进行检测以检测条件之间基因的平均差异表达,并进行多次检测校正。很少采用多变量方法研究基因表达与微阵列条件之间的关系。在这里,我们建议使用主成分分析(PCA)空间确定基因与条件之间的关系,并根据基因相对于PC空间上代表每种条件的方向的位置将基因分类为两个生物学条件之一。

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