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Bioinformatics Approach Reveals Systematic Mechanism Underlying Lung Adenocarcinoma

小桶 串扰 生物 信号转导 基因 腺癌 转录组 生物信息学 计算生物学 癌症研究 细胞生物学 基因表达 遗传学 癌症 物理 光学
作者
Xiya Wu,Wei Zhang,Yunhua Hu,Xianghua Yi
出处
期刊:Tumori Journal [SAGE Publishing]
卷期号:101 (3): 281-286 被引量:10
标识
DOI:10.5301/tj.5000278
摘要

The purpose of this work was to explore the systematic molecular mechanism of lung adenocarcinoma and gain a deeper insight into it.Comprehensive bioinformatics methods were applied. Initially, significant differentially expressed genes (DEGs) were analyzed from the Affymetrix microarray data (GSE27262) deposited in the Gene Expression Omnibus (GEO). Subsequently, gene ontology (GO) analysis was performed using online Database for Annotation, Visualization and Integration Discovery (DAVID) software. Finally, significant pathway crosstalk was investigated based on the information derived from the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG) database.According to our results, the N-terminal globular domain of the type X collagen (COL10A1) gene and transmembrane protein 100 (TMEM100) gene were identified to be the most significant DEGs in tumor tissue compared with the adjacent normal tissues. The main GO categories were biological process, cellular component and molecular function. In addition, the crosstalk was significantly different between non-small cell lung cancer pathways and inositol phosphate metabolism pathway, focal adhesion signal pathway, vascular smooth muscle contraction signal pathway, peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) signaling pathway and calcium signaling pathway in tumor.Dysfunctional genes and pathways may play key roles in the progression and development of lung adenocarcinoma. Our data provide a systematic perspective for understanding this mechanism and may be helpful in discovering an effective treatment for lung adenocarcinoma.

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