A roadmap for multi-omics data integration using deep learning

组学 瓶颈 计算机科学 数据集成 数据科学 个性化医疗 数据挖掘 生物信息学 生物 嵌入式系统
作者
Mingon Kang,Euiseong Ko,Tesfaye B. Mersha
出处
期刊:Briefings in Bioinformatics [Oxford University Press]
卷期号:23 (1) 被引量:143
标识
DOI:10.1093/bib/bbab454
摘要

Abstract High-throughput next-generation sequencing now makes it possible to generate a vast amount of multi-omics data for various applications. These data have revolutionized biomedical research by providing a more comprehensive understanding of the biological systems and molecular mechanisms of disease development. Recently, deep learning (DL) algorithms have become one of the most promising methods in multi-omics data analysis, due to their predictive performance and capability of capturing nonlinear and hierarchical features. While integrating and translating multi-omics data into useful functional insights remain the biggest bottleneck, there is a clear trend towards incorporating multi-omics analysis in biomedical research to help explain the complex relationships between molecular layers. Multi-omics data have a role to improve prevention, early detection and prediction; monitor progression; interpret patterns and endotyping; and design personalized treatments. In this review, we outline a roadmap of multi-omics integration using DL and offer a practical perspective into the advantages, challenges and barriers to the implementation of DL in multi-omics data.
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