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An extensive analysis of disease-gene associations using network integration and fast kernel-based gene prioritization methods

机译:使用网络集成和基于核的快速基因优先排序方法对疾病-基因关联进行广泛分析

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摘要

ObjectiveIn the context of “network medicine”, gene prioritization methods represent one of the main tools to discover candidate disease genes by exploiting the large amount of data covering different types of functional relationships between genes. Several works proposed to integrate multiple sources of data to improve disease gene prioritization, but to our knowledge no systematic studies focused on the quantitative evaluation of the impact of network integration on gene prioritization. In this paper, we aim at providing an extensive analysis of gene-disease associations not limited to genetic disorders, and a systematic comparison of different network integration methods for gene prioritization.
机译:目的在“网络医学”的背景下,基因优先排序方法是通过利用覆盖基因之间不同类型功能关系的大量数据来发现候选疾病基因的主要工具之一。几项工作提出了整合多种数据来源以改善疾病基因优先次序的方法,但据我们所知,没有系统的研究集中于对网络整合对基因优先次序的影响进行定量评估。在本文中,我们旨在提供对不限于遗传疾病的基因-疾病关联的广泛分析,以及对不同网络整合方法进行基因优先排序的系统比较。

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