페이지랭크를 이용한 암환자의 이질적인 예후 유전자 식별 및 예후 예측 


45권  1호, pp. 61-68, 1월  2018
10.5626/JOK.2018.45.1.61


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  요약

암환자의 예후 예측에 기여하는 유전자를 찾는 것은 환자에게 보다 적합한 치료를 제공하기 위한 도전 과제 중 하나이다. 예후 유전자를 찾기 위해 유전자 발현 데이터를 이용한 분류 모델 개발 연구가 많이 이루어지고 있다. 하지만 암의 이질성으로 인해 예후 예측의 정확도 향상에 한계가 있다는 문제가 있다. 본 논문에서는 유방암을 비롯한 6개의 암에 대한 암환자의 마이크로어레이 데이터와 생물학적 네트워크 데이터를 이용하여 페이지랭크 알고리즘을 통해 예후 유전자들을 식별하고, K-Nearest Neighbor 알고리즘을 사용하여 암 환자의 예후를 예측하는 모델을 제안한다. 그리고 페이지랭크를 사용하기 전에 K-Means 클러스터링으로 유전자 발현 패턴이 비슷한 샘플들을 나누어 이질성을 극복하고자 한다. 본 논문에서 제안한 방법은 기존의 유전자 바이오마커를 찾는 알고리즘보다 높은 예측 정확도를 보여주었으며, GO 검증을 통해 클러스터에 특이적인 생물학적 기능을 확인하였다.


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  논문 참조

[IEEE Style]

J. Choi and J. Ahn, "Identification of Heterogeneous Prognostic Genes and Prediction of Cancer Outcome using PageRank," Journal of KIISE, JOK, vol. 45, no. 1, pp. 61-68, 2018. DOI: 10.5626/JOK.2018.45.1.61.


[ACM Style]

Jonghwan Choi and Jaegyoon Ahn. 2018. Identification of Heterogeneous Prognostic Genes and Prediction of Cancer Outcome using PageRank. Journal of KIISE, JOK, 45, 1, (2018), 61-68. DOI: 10.5626/JOK.2018.45.1.61.


[KCI Style]

최종환, 안재균, "페이지랭크를 이용한 암환자의 이질적인 예후 유전자 식별 및 예후 예측," 한국정보과학회 논문지, 제45권, 제1호, 61~68쪽, 2018. DOI: 10.5626/JOK.2018.45.1.61.


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