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iMTBGO: An Algorithm for Integrating Metabolic Networks with Transcriptomes Based on Gene Ontology Analysis

机译:iMTBGO:基于基因本体分析的代谢组与转录组整合算法

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摘要

Constraint-based metabolic network models have been widely used in pheno-typic prediction and metabolic engineering design. In recent years, researchers have attempted to im-prove prediction accuracy by integrating regulatory information and multiple types of “omics” data into this constraint-based model. The transcriptome is the most commonly used data type in integration, and a large number of FBA (flux balance analysis)-based integrated algorithms have been developed.
机译:基于约束的代谢网络模型已广泛用于表型预测和代谢工程设计中。近年来,研究人员试图通过将监管信息和多种“组学”数据集成到基于约束的模型中来提高预测准确性。转录组是集成中最常用的数据类型,并且已经开发了许多基于FBA(磁通平衡分析)的集成算法。

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