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摘要:
目的:通过生物信息学方法从TCGA数据库挖掘卵巢癌(OV)免疫治疗的关键生物标志物.方法:从TCGA数据库下载OV基因表达谱,使用ESTIMATE算法评估免疫浸润细胞的得分.利用R软件包进行差异表达基因(DEGs)分析,通过Metascape工具进行一系列基因本体(GO)富集分析、京都基因与基因百科全书(KEGG)通路分析、反应组学基因集(Reactome Gene Sets)和经典通路(Canonical Pathways)等富集分析,并对富集分析结果进行层次聚类和生存分析.结果:DEGs分析得到1 170个OV免疫相关基因,DEGs的功能富集结果集中于细胞因子介导的信号通路、细胞因子产生、淋巴细胞活化以及细胞因子产生的调控等免疫调节过程,生存分析得到46个免疫相关基因与OV的预后呈正相关关系,其中生长因子非依赖性蛋白1(GFI1)可信度最高(均P<0.05).结论:基于ESTIMATE算法分析不同免疫评分的OV,所富集的信号通路可能在OV发生发展和免疫调节过程起重要作用,筛选出的关键基因GFI1具有很大的潜力成为指导OV免疫治疗的生物标志物,为进一步深入研究OV免疫治疗提供了依据和思路.
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文献信息
篇名 基于ESTIMATE算法和生物信息学分析挖掘卵巢癌免疫治疗关键基因
来源期刊 广西医科大学学报 学科 生物学
关键词 ESTIMATE 生物信息学 卵巢癌 免疫治疗 预后 关键基因 GFI1
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目 临床交流
研究方向 页码范围 897-901
页数 5页 分类号 Q811.4
字数 4045字 语种 中文
DOI 10.16190/j.cnki.45-1211/r.2020.05.021
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 党裔武 68 332 9.0 14.0
2 刘丽敏 广西医科大学药学院 46 592 14.0 22.0
3 黄小珏 广西医科大学药学院 1 0 0.0 0.0
4 吴林桦 广西医科大学药学院 1 0 0.0 0.0
5 莫柳慧 广西医科大学药学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
ESTIMATE
生物信息学
卵巢癌
免疫治疗
预后
关键基因
GFI1
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
广西医科大学学报
月刊
1005-930X
45-1211/R
大16开
广西南宁市双拥路22号
1971
chi
出版文献量(篇)
11428
总下载数(次)
7
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39554
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