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A novel algorithm for simplification of complex gene classifiers in cancer

机译:一种简化癌症中复杂基因分类器的新算法

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摘要

The clinical application of complex molecular classifiers as diagnostic or prognostic tools has been limited by the time and cost needed to apply them to patients. Using an existing fifty-gene expression signature known to separate two molecular subtypes of the pediatric cancer rhabdomyosarcoma, we show that an exhaustive iterative search algorithm can distill this complex classifier down to two or three features with equal discrimination. We validated the two-gene signatures using three separate and distinct data sets, including one that uses degraded RNA extracted from formalin-fixed, paraffin-embedded material. Finally, to demonstrate the generalizability of our algorithm, we applied it to a lung cancer data set to find minimal gene signatures that can distinguish survival. Our approach can easily be generalized and coupled to existing technical platforms to facilitate the discovery of simplified signatures that are ready for routine clinical use.
机译:复杂分子分类器作为诊断或预后工具的临床应用受到了将其应用于患者的时间和成本的限制。使用已知的可分离小儿癌症横纹肌肉瘤的两种分子亚型的现有的五十个基因表达特征,我们显示出详尽的迭代搜索算法可以将这种复杂的分类器提炼成具有相同辨别力的两个或三个特征。我们使用三个独立且不同的数据集验证了这两个基因的签名,其中一个数据集使用的是从福尔马林固定的石蜡包埋材料中提取的降解RNA。最后,为了证明我们算法的通用性,我们将其应用于肺癌数据集,以寻找可以区分生存的最小基因签名。我们的方法可以轻松地推广并耦合到现有技术平台,以促进发现易于常规临床使用的简化签名。

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