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Multiple Linear Regression Analysis of lncRNA–Disease Association Prediction Based on Clinical Prognosis Data

机译:基于临床预后数据的lncRNA-疾病关联预测的多元线性回归分析

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摘要

Long noncoding RNAs (lncRNAs) have an important role in various life processes of the body, especially cancer. The analysis of disease prognosis is ignored in current prediction on lncRNA–disease associations. In this study, a multiple linear regression model was constructed for lncRNA–disease association prediction based on clinical prognosis data (MlrLDAcp), which integrated the cancer data of clinical prognosis and the expression quantity of lncRNA transcript. MlrLDAcp could realize not only cancer survival prediction but also lncRNA–disease association prediction. Ultimately, 60 lncRNAs most closely related to prostate cancer survival were selected from 481 alternative lncRNAs. Then, the multiple linear regression relationship between the prognosis survival of 176 patients with prostate cancer and 60 lncRNAs was also given. Compared with previous studies, MlrLDAcp had a predominant survival predictive ability and could effectively predict lncRNA–disease associations. MlrLDAcp had an area under the curve (AUC) value of 0.875 for survival prediction and an AUC value of 0.872 for lncRNA–disease association prediction. It could be an effective biological method for biomedical research.
机译:长的非编码RNA(lncRNA)在人体的各种生命过程中,尤其是癌症中具有重要作用。在有关lncRNA-疾病关联的当前预测中,对疾病预后的分析被忽略。在这项研究中,基于临床预后数据(MlrLDAcp)构建了用于lncRNA-疾病关联预测的多元线性回归模型,该模型整合了临床预后的癌症数据和lncRNA转录本的表达量。 MlrLDAcp不仅可以实现癌症生存预测,而且可以实现lncRNA-疾病关联预测。最终,从481种替代性lncRNA中选择了60种与前列腺癌生存最密切相关的lncRNA。然后,还给出了176例前列腺癌患者的预后生存率与60个lncRNA之间的多元线性回归关系。与以前的研究相比,MlrLDAcp具有主要的生存预测能力,可以有效预测lncRNA与疾病的关联。对于生存预测,MlrLDAcp的曲线下面积(AUC)值为0.875,对于lncRNA与疾病关联的预测,其AUC值为0.872。它可能是一种有效的生物医学研究方法。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Bo Wang; Jing Zhang;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2018),-1
  • 年度 -1
  • 页码 3823082
  • 总页数 10
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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