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Machine learning approaches to predict lupus disease activity from gene expression data.

Kegerreis, B ; Catalina, MD ; et al.
In: Scientific reports, Jg. 9 (2019-07-03), Heft 1, S. 9617
Online academicJournal

Titel:
Machine learning approaches to predict lupus disease activity from gene expression data.
Autor/in / Beteiligte Person: Kegerreis, B ; Catalina, MD ; Bachali, P ; Geraci, NS ; Labonte, AC ; Zeng, C ; Stearrett, N ; Crandall, KA ; Lipsky, PE ; Grammer, AC
Link:
Zeitschrift: Scientific reports, Jg. 9 (2019-07-03), Heft 1, S. 9617
Veröffentlichung: London : Nature Publishing Group, copyright 2011-, 2019
Medientyp: academicJournal
ISSN: 2045-2322 (electronic)
DOI: 10.1038/s41598-019-45989-0
Schlagwort:
  • Disease Progression
  • Gene Expression Regulation
  • Gene Regulatory Networks
  • Humans
  • Lupus Erythematosus, Systemic diagnosis
  • Molecular Sequence Annotation
  • ROC Curve
  • Transcriptome
  • Computational Biology methods
  • Gene Expression
  • Gene Expression Profiling
  • Lupus Erythematosus, Systemic genetics
  • Machine Learning
Sonstiges:
  • Nachgewiesen in: MEDLINE
  • Sprachen: English
  • Publication Type: Journal Article
  • Language: English
  • [Sci Rep] 2019 Jul 03; Vol. 9 (1), pp. 9617. <i>Date of Electronic Publication: </i>2019 Jul 03.
  • MeSH Terms: Computational Biology* / methods ; Gene Expression* ; Gene Expression Profiling* ; Machine Learning* ; Lupus Erythematosus, Systemic / *genetics ; Disease Progression ; Gene Expression Regulation ; Gene Regulatory Networks ; Humans ; Lupus Erythematosus, Systemic / diagnosis ; Molecular Sequence Annotation ; ROC Curve ; Transcriptome
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  • Entry Date(s): Date Created: 20190705 Date Completed: 20201026 Latest Revision: 20210110
  • Update Code: 20231215
  • PubMed Central ID: PMC6610624

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