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2020 | OriginalPaper | Buchkapitel

Kernel Based Approaches to Identify Hidden Connections in Gene Networks Using NetAnalyzer

verfasst von : Fernando Moreno Jabato, Elena Rojano, James R. Perkins, Juan Antonio García Ranea, Pedro Seoane-Zonjic

Erschienen in: Bioinformatics and Biomedical Engineering

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

The latest advances in biotechnology are increasing the size and number of biological databases, specially those related to “omics” sciences. This data can be used to generate complex interaction networks, which analysis allows to extract biological information. Network analysis comprises a current bioinformatics challenge and the implementation of kernels offers a potential procedure to perform this analysis. Kernel algebraic functions have been used to study interaction networks and they are of major interest in new applications to improve machine learning studies. To manage these interaction networks, the NetAnalyzer tool was developed with the purpose of analysing multi-layer networks, calculating different probabilistic indices to establish the association between pairs of nodes. In this study we implement different kernel operations using several programming languages to inspect their reliability to perform these operations in different scenarios. Best performances have been included as a kernel functional module into NetAnalyzer, and we used them over gene interactions networks and gene-disease knowledge to identify disease causing genes.

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Literatur
12.
Zurück zum Zitat Rojano, E., Perkins, J.R., Sillitoe, I., Orengo, C., García Ranea, J.A., Seoane, P.: Associating protein domains with biological functions: a tripartite network approach. In: Rojas, I., Valenzuela, O., Rojas, F., Ortuño, F. (eds.) IWBBIO 2019, Part II. LNCS, vol. 11466, pp. 155–164. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-17935-9_15CrossRef Rojano, E., Perkins, J.R., Sillitoe, I., Orengo, C., García Ranea, J.A., Seoane, P.: Associating protein domains with biological functions: a tripartite network approach. In: Rojas, I., Valenzuela, O., Rojas, F., Ortuño, F. (eds.) IWBBIO 2019, Part II. LNCS, vol. 11466, pp. 155–164. Springer, Cham (2019). https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-030-17935-9_​15CrossRef
13.
Zurück zum Zitat Rojano, E., Seoane, P., Bueno-Amoros, A., Perkins, J.R., Garcia-Ranea, J.A.: Revealing the relationship between human genome regions and pathological phenotypes through network analysis. In: Rojas, I., Ortuño, F. (eds.) IWBBIO 2017, Part I. LNCS, vol. 10208, pp. 197–207. Springer, Cham (2017). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56148-6_17CrossRef Rojano, E., Seoane, P., Bueno-Amoros, A., Perkins, J.R., Garcia-Ranea, J.A.: Revealing the relationship between human genome regions and pathological phenotypes through network analysis. In: Rojas, I., Ortuño, F. (eds.) IWBBIO 2017, Part I. LNCS, vol. 10208, pp. 197–207. Springer, Cham (2017). https://​doi.​org/​10.​1007/​978-3-319-56148-6_​17CrossRef
Metadaten
Titel
Kernel Based Approaches to Identify Hidden Connections in Gene Networks Using NetAnalyzer
verfasst von
Fernando Moreno Jabato
Elena Rojano
James R. Perkins
Juan Antonio García Ranea
Pedro Seoane-Zonjic
Copyright-Jahr
2020
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-030-45385-5_68