基因表达谱数据的特征基因提取和分类方法的研究

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时间:2019-02-28

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1、独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得安徽大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:阙淘俊签字日期:如f舻年6月12.日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解安徽大学有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权

2、安徽大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)学位论文作者签名:阑;勾筱导师签名:力欠签字日期:70f舻年6月f≯El签字El期:如,纱年彩月,易日塞徽太堂亟±堂僮i金塞垴噩摘要一嬲DNA微阵列技术的高速发展,使得能够在一张微型的芯片上同一时间监测数以万计的基因在同一条件下的基因表达水平,它不但有利于判定肿瘤组织的类别及其新亚型的发现,而且为肿瘤分子生物学方面的研究提供了可靠的科学依据。随着技术和实验仪器的不断发展,产生了大量

3、基因表达谱数据,通过研究分子水平上肿瘤的发生发展机制,定位肿瘤相关基因、揭示肿瘤基因间的调控关系从而为肿瘤的诊断和治疗开辟一条新的途径。本文基于肿瘤基因表达谱数据进行了特征基因提取和分类方法的初步研究,且分析了对应的实验结果。主要内容如下:1.针对基因表达谱数据中奇异值对样本一阶信息和二阶信息的影响,提出了一种基于邻域不定性信息和记分准则的肿瘤特征基因的提取方法,首先,利用基因表达谱数据样本点集的邻域不定性信息找出最具代表性的样本点基因表达值;然后,把该样本点及其周边邻近点的基因表达值看作下一步分析的对象,结合记分准则提取肿瘤特征基

4、因子集;最后,使用KNN分类器对待测样本进行分类实验。实验采用了利用DNA微阵列获取的两组真实数据,实验结果显示了本章方法相比于只用传统记分准则选取的信息基因,在可靠性上有明显的提高。2.将随机游走算法应用于肿瘤基因表达谱数据的分类,首先,将基因表达谱数据样本映射为高维空间中的一个点,以点集为基础进行构图,求解点与点之间的邻接矩阵,进而求得Laplace矩阵;然后,利用联合狄利克雷求解随机游走的转移概率;最后,根据取转移概率最大值的判断基因表达谱数据的分类,实验结果显示了该方法的有效性。关键词:肿瘤,基因表达谱,邻域不定性,记分准则

5、,随机游走,联合狄利克雷问题安徽大学硕士学位论文AbStractAbstractTherapiddevelopmentsofDNAmicroarraytechnologymakeitpossibletosimultaneouslyobservegeneexpressionatthesamelevelfortensofthousandsofgenesonatinychip.Itnotonlyhelpsforidentifyingandfmdingtumortissues,butalsoprovidesreliablescientifi

6、cevidencefortheresearchoftumormolecularbiology.Withthedevelopmentoftechnologyandexperimentalapparatus,theamountofgeneexpressionprofiledatabecomesmuchlarger.Studyingthemechanismoftumors’occurrenceanddevelopmentatthemolecularlevelisofbenefittolocatinggenesrelevanttotumor

7、.Meanwhile,revealingtheregulationofrelationshipsbetweentumorgenesisalsoanotherpromisingdirection.Allofthesewillleadtoanewapproachtotumordiagnosisandtreatment.Inthispaper,featureextractionandclassificationmethodsarestudiedonthecancergeneexpressionprofiledata.Meanwhile,w

8、ethoroughlyanalyzetheexperimentalresults.Themaincontentsareasfollows:1.Consideringthatoutliershavesignificantinfluenc

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