2024-03-28T21:04:19Zhttps://gredos.usal.es/oai/requestoai:gredos.usal.es:10366/1280902022-02-07T17:16:06Zcom_10366_4074com_10366_4055com_10366_3946com_10366_3823com_10366_4756com_10366_4746col_10366_4082col_10366_68519
Desarrollo de un algoritmo de Mínimos Cuadrados Parciales para análisis de datos de chips de ADN usando el estadístico VIP para selección de genes y clasificación binaria
Burguillo Muñoz, Francisco Javier
Barrera Mellado, Inmaculada
Martín Vallejo, Francisco Javier
Tesis y disertaciones académicas
Universidad de Salamanca (España)
Academic Dissertations
Estadística
Biomedicina
Genética médica
1209 Estadística
2302.04 Genética bioquímica
[ES]La tecnología de chips de ADN o "microarrays" ha supuesto un nuevo paradigma en la investigación biomédica, especialmente en el estudio del cáncer. Estos chips miden los niveles de expresión de miles de genes simultáneamente, que se usan luego para caracterizar el perfil génico de las enfermedades, la respuesta a los tratamientos o la evaluación de pronósticos.
En esta investigación se ha implementado un algoritmo de mínimos cuadrados parciales (partial least squares (PLS) en inglés) que realiza una selección de variables (genes) mediante el estadístico VIP (Variable Influence on Projection), que de modo iterativo optimiza la selección de variables y el número de factores PLS del modelo predictor, con el fin de obtener un valor mínimo de error de clasificación binaria que es la habitual en Biomedicina. Este algoritmo se ha probado de forma sistemática tanto con datos simulados como con datos reales. Se ha investigado también el funcionamiento del algoritmo con modelos predictores que combinan variables clínicas y génicas a la vez.
2016-04-29T07:28:54Z
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2015
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
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http://hdl.handle.net/10366/128090
10.14201/gredos.128090
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Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca
http://hdl.handle.net/10366/128090