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10.13266/j.issn.0252-3116.2020.13.016

阿尔茨海默病基因-疾病关联的知识挖掘

引用
[目的/意义]对阿尔茨海默病(AD)进行基因-疾病关联挖掘,以捕捉潜力研究方向.[方法/过程]基于LBD理论构建开放式知识发现架构,结合MeSH词表、DisGeNET等医学术语、组学数据对PubMed中AD文献进行知识挖掘,采用关联规则与算法排序等方法对部分基因重合的强关联主题共现疾病和优先候选基因进行筛选,结合时间切片和其他LBD工具对比加以验证.[结果/结论]对88334篇AD文献进行基因-疾病识别,并与2120种AD基因进行匹配;以XYZ分析视角对识别出的992种主题共现疾病及11899种候选基因进行关联排序;精炼10种强关联疾病与25种优选候选基因,结合文献报道加以论述.通过LBD挖掘目标疾病-共现疾病-基因之间潜在关联,可快速捕捉潜力研究方向,缩小基因测序范围,为新研究假设的生成提供重要指导依据.

知识发现、基因组学、阿尔茨海默病、实体识别、数据挖掘、排序算法、时间分析

64

G250;R745;R319.1(图书馆学、图书馆事业)

本文系首都医科大学宣武医院院级管理课题"基于科技影响力排行的医院重点学科影响力分析";首都医科大学宣武医院院级教学课题"基于元素养理论的医学生信息素养教学路径研究"

2020-11-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共13页

120-132

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0252-3116

11-1541/G2

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2020,64(13)

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