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单细胞转录组数据分析并不一定要过于个性化
我在 有一种生意双方都觉得亏 提到过,专业的工程师觉得为客户学习一个R包收费2000合情合理,但是委托者觉得一个项目全套分析收2000才合理。也就是说大部分情况下,大家自己的课题的个性化需求,是很难找到合适的合作者来代替你完成的,不得不学习多种多样的R包算法,而且通常是找不到交流者。
作者对培养成功的GBOs进行了H&E染色、CD31血管系统染色、Ki67染色以及与神经发育相关的一系列标志物染色。分析发现GBOs不仅保持了肿瘤异质性,而且多种分子的表达模式与原肿瘤组织非常类似。 作者进一步对样本进行转录组测序分析对比发现,原肿瘤和对应的GBOs的转录组表达情况高度相似。 之后又进行了全外显子测序发现原肿瘤样本中的体细胞突变和CNVs在GBOs中几乎都得到保持。肿瘤之间的异质性也同样得到维持。 作者又在同一个GBOs的不同区域进行转录组和外显子测序进行分析发现,肿瘤内的异质性一样得到了保持。 为了分析GBOs是否也保持了细胞类型的异质性和相应的分子特性,作者对三个病人样本和相应的GBOs进行了单细胞转录组分析,也得到了肯定的结果。
认识项目里面的单细胞转录组数据集
GSM4216906 Single cells UP-8036 GBO 2wk
GSM4216907 Single cells UP-8036 GBO 8wk
GSM4216908 Single cells UP-8165C Tumor
GSM4216909 Single cells UP-8165C 2wk
GSM4216910 Single cells UP-8165C 24wk
GSM4216911 Single cells UP-8165PV Tumor
GSM4216912 Single cells UP-8165PV 2wk
GSM4216913 Single cells UP-8165PV 24wk
GSM4216914 Single cells UP-8167 Tumor
GSM4216915 Single cells UP-8167 2wk
GSM4216916 Single cells UP-8167 24wk
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