Identification of candidate biomarkers and pathways associated with type 1 diabetes mellitus using bioinformatics analysis

基因 生物 基因调控网络 计算生物学 候选基因 遗传学 小RNA 生物途径 基因共表达网络 基因表达谱 信号转导 生物信息学 基因表达 基因本体论
作者
Madhu S Pujar,Basavaraj Vastrad,Satish Kavatagimath,Chanabasayya Vastrad,Shivakumar Kotturshetti
出处
期刊:Scientific Reports [Springer Nature]
卷期号:12 (1) 被引量:10
标识
DOI:10.1038/s41598-022-13291-1
摘要

Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is a metabolic disorder for which the underlying molecular mechanisms remain largely unclear. This investigation aimed to elucidate essential candidate genes and pathways in T1DM by integrated bioinformatics analysis. In this study, differentially expressed genes (DEGs) were analyzed using DESeq2 of R package from GSE162689 of the Gene Expression Omnibus (GEO). Gene ontology (GO) enrichment analysis, REACTOME pathway enrichment analysis, and construction and analysis of protein-protein interaction (PPI) network, modules, miRNA-hub gene regulatory network and TF-hub gene regulatory network, and validation of hub genes were performed. A total of 952 DEGs (477 up regulated and 475 down regulated genes) were identified in T1DM. GO and REACTOME enrichment result results showed that DEGs mainly enriched in multicellular organism development, detection of stimulus, diseases of signal transduction by growth factor receptors and second messengers, and olfactory signaling pathway. The top hub genes such as MYC, EGFR, LNX1, YBX1, HSP90AA1, ESR1, FN1, TK1, ANLN and SMAD9 were screened out as the critical genes among the DEGs from the PPI network, modules, miRNA-hub gene regulatory network and TF-hub gene regulatory network. Receiver operating characteristic curve (ROC) analysis confirmed that these genes were significantly associated with T1DM. In conclusion, the identified DEGs, particularly the hub genes, strengthen the understanding of the advancement and progression of T1DM, and certain genes might be used as candidate target molecules to diagnose, monitor and treat T1DM.
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