ABSSeq: a new RNA-Seq analysis method based on modelling absolute expression differences

生物 假阳性悖论 计算生物学 DNA微阵列 表达式(计算机科学) 基因 RNA序列 错误发现率 离群值 鉴定(生物学) 基因表达谱 基因表达 排名(信息检索) 遗传学 计算机科学 人工智能 转录组 植物 程序设计语言
作者
Wentao Yang,Philip Rosenstiel,Hinrich Schulenburg
出处
期刊:BMC Genomics [Springer Nature]
卷期号:17 (1) 被引量:26
标识
DOI:10.1186/s12864-016-2848-2
摘要

The recent advances in next generation sequencing technology have made the sequencing of RNA (i.e., RNA-Seq) an extemely popular approach for gene expression analysis. Identification of significant differential expression represents a crucial initial step in these analyses, on which most subsequent inferences of biological functions are built. Yet, for identification of these subsequently analysed genes, most studies use an additional minimal threshold of differential expression that is not captured by the applied statistical procedures. Here we introduce a new analysis approach, ABSSeq, which uses a negative binomal distribution to model absolute expression differences between conditions, taking into account variations across genes and samples as well as magnitude of differences. In comparison to alternative methods, ABSSeq shows higher performance on controling type I error rate and at least a similar ability to correctly identify differentially expressed genes. ABSSeq specifically considers the overall magnitude of expression differences, which enhances the power in detecting truly differentially expressed genes by reducing false positives at both very low and high expression level. In addition, ABSSeq offers to calculate shrinkage of fold change to facilitate gene ranking and effective outlier detection.
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