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Bioinformatics and Machine Learning-Based Screening of Potential Biomarkers and Logistic Regression Model Building for Neonatal Sepsis

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科学数据银行2025-05-05 更新2026-04-23 收录
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官方服务:
资源简介:
包含 NS 和对照样品的表达谱数据是从基因表达综合 (GEO) 数据库下载的。经过数据质量处理,包括归一化和批量效应去除,筛选 NS 和对照样品之间的差异表达基因 (DEGs)。基因集富集分析 (GSEA) 用于计算显著富集的通路并总结核心基因。加权基因共表达网络分析 (WGCNA) 用于鉴定与 NS 显著相关的基因模块,并从中提取关键基因。机器学习算法,包括最小绝对收缩和选择运算符 (LASSO) 回归、支持向量机递归特征消除 (SVM-RFE) 和随机森林交叉验证 (RF-CV),用于上述生物信息学分析结果交叉点的特征选择,以识别潜在的 NS 生物标志物。
提供机构:
谭志勇; 刘娜
创建时间:
2025-05-05
5,000+
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54 个
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