宫颈癌基因芯片数据的差异表达和聚类分析实验..docVIP

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宫颈癌基因芯片数据的差异表达和聚类分析实验.

实验名称:宫颈癌基因芯片数据的差异表达和聚类分析 实验目的:1.掌握Gene Expression Omnibus数据库(GEO)的有哪些信誉好的足球投注网站及基因芯片数据的获得方法。 2.熟悉MeV软件进行差异表达分析及聚类分析的操作方法及结果解释。 3.熟悉网络有哪些信誉好的足球投注网站工具,浏览器及生物信息中心,掌握医学信息获取途径。 实验方法和流程: 选择研究基因 选定感兴趣的基因芯片数据:宫颈癌是常见的恶性肿瘤之一,严重危害人群的健康。研究显示宫颈癌的发生发展是一个由多基因参与,通过多途径作用,经过多阶段而逐渐演变的过程。基因芯片作为一种高效、大规模获取生物信息的技术,能检测和分析肿瘤与正常组织的差异表达基因。本研究利用公共基因芯片数据库GEO中的芯片数据。对宫颈癌基因芯片数据的差异表达和聚类分析。 ↓ 输入网址/geo/ 进入GEO数据库 ↓ 选择GEO DataSets键入检索词human and cervical cancer ↓ 点击Search,进入数据库 点击Large RS-like factor SON knockdown effect in HeLa?cervical cancer?cell line ↓ 自上而下为标题、数据集描述、物种(人类)、平台号、索引出处、系列号、样本数量、数据类型、公布时间 几个缩写的涵义: (1)GPL——Platform,描述实验平台的信息,对芯片平台而言,描述芯片类型及芯片上的探针(probe 或feature)的数据, 据此可以得知特定芯片包含多少个探针,每个探针对应着哪一个基因等信息; (2)GSM——Sample,描述单个芯片试验的杂交数据, 据此可以得知特定样本与芯片杂交之后测得的 mRNA 表达量或SNP等位基因型等信息; (3)GSE——Series,包含一系列的 GSM,样本间存在相关性,据此可以得知多个相关样本的所有基因的表达量等信息; (4)GDS——Dataset,由GEO 职员根据GSM 编纂组合起来的条目,与 GSE 类似,同样描述了多个相关样本的所有基因的表达量等信息。 点击右上角Sample subsets 可以看到研究采用的GDS4448宫颈癌基因芯片数据集,包含6个样本(GSM662184~GSM662189),其中有3例宫颈癌样本(实验组)和3例正常样本(对照组)。 下载选择基因 MeV软件操作 数据预处理,删除GDS4448.soft(可用Excel打开)里面非数据部分信息 打开MeV导入数据 基因芯片由荧光标记法分为单色标记与双色标记,前者大多用于寡核苷酸芯片实验,后者多用于cDNA芯片。单色标记中,不同样品使用一种荧光染料与芯片杂交,双色标记将两个RNA样品分别与不同荧光素(Cy3、Cy5)标记然后与同一芯片杂交。 探针对应的基因在测试样本中相对高表达,显示为红色,相对低表达相似为绿色,均不表达为黑色。红绿颜色的相对强度则反映基因在两种样本中表达的数量之比。 数据过滤 因为所选基因芯片包含22277个基因,需要过滤掉一些生物信息量小的基因。这里我们选择方差过滤 聚类分析 聚类结果图 存储和注释感兴趣的分类: 使用SAM查找差异表达基因 差异表达基因结果图 红色为相对高表达(正相关),绿色为相对低表达(负相关),黑色为均不表达。 Expression Images : positive significant gene Expression Images : negative significant gene Expression Images : all significant gene Expression Images : non significant gene Expression Graphs: positive significant gene(120) Centroid Graphs: positive significant gene Expression Graphs: negative significant gene(6) Centroid Graphs: negative significant gene 数据集编号 GDS4448.soft 欧式距离 基因名 样本名 不同颜色表示相对表达量 分为4类 显著基因126个

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