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Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Machine learning para la selección de genes implicados en el desarrollo de Arabidopsis thaliana utilizando datos de expresión génica

Abstract

dc:description.abstract

Las plantas desarrollan nuevos órganos y tejidos a lo largo de su ciclo de vida. Gracias a la tecnología de microarrays de ADN se ha podido indagar en los mecanismos transcripcionales asociados al desarrollo de estas estructuras en la especie modelo Arabidopsis thaliana. Sin embargo, los estudios publicados analizan un reducido número de muestras para la selección de genes de desarrollo según la expresión específica de éstos en los distintos tejidos de la planta, sin tener en cuenta relaciones más complejas entre los genes. En este trabajo se propone el uso de técnicas de machine learning para la selección de genes relevantes en el desarrollo de las estructuras de la planta A. thaliana. Para ello, se generó una base de datos con más de 500 perfiles de expresión correspondientes a semillas, plántulas, raíces, hojas y flores. Sobre estos datos se utilizaron tres métodos de machine learning para la selección de genes según su importancia en modelos de clasificación: FP-RF, RF-RFE SVM-RFE. Además, se evaluó la capacidad del método autoencoder para la representación de estos datos en una dimensión reducida. Los grupos de genes seleccionados por ML mostraron un alto rendimiento en la clasificación de las muestras por RF, SVM y ANN. Asimismo, el análisis funcional in silico de estos genes reveló su implicancia en los procesos de desarrollo de la planta. Estos resultados ponen de manifiesto la potencia de los algoritmos de ML para el estudio del desarrollo de las plantas a partir de datos de expresión génica.

Degree

thesis:*
Grantor dc:publisher
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Year dc:date.issued
2019

Author and committee

dc:creator, dc:contributor.*
Author dc:creator
  • Saura Sánchez, Maria Teresa

Subjects

dc:subject × 5

Rights

dc:rights
Statement dc:rights
  • CC BY-NC-ND
Language dc:language.iso
spa

Identifiers

dc:identifier.*
Handle dc:identifier.uri
http://hdl.handle.net/10609/91266
OAI identifier oai:identifier
oai:openaccess.uoc.edu:10609/91266

Chain of custody

source
Harvested from
Universitat Oberta de Catalunya
Base URL
openaccess.uoc.edu/server/oai/request
Last updated
2026-07-27
Source record
OAI-PMH GetRecord
citation

Saura Sánchez, Maria Teresa. Machine learning para la selección de genes implicados en el desarrollo de Arabidopsis thaliana utilizando datos de expresión génica. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2019. http://hdl.handle.net/10609/91266