Nat Cell Biol | 邓攀等开发基于深度学习的细胞状态流形建模与驱动基因预测框架——CellNavi

BioArt 2025-10-04 10:05
文章摘要
背景:细胞状态在正常发育、疾病进展和治疗响应过程中不断变化,这些转变通常由少数关键驱动基因主导,但受限于细胞状态多样性、基因数量庞大和调控网络复杂性,准确识别驱动基因面临挑战。研究目的:北京中关村学院邓攀团队开发了深度学习框架CellNavi,通过构建基因调控图增强的细胞状态流形,旨在精准预测驱动细胞状态转变的关键基因。该框架采用两阶段建模:首先利用单细胞转录组数据构建低维细胞流形,再结合NicheNet基因调控图通过图注意力机制增强生物学解释性;随后基于CRISPR扰动数据训练驱动基因预测器,实现从任意细胞状态对中预测驱动基因。结论:CellNavi在多个基准任务中显著优于现有方法(如Top-1准确率达62%),并能捕捉深层次调控因果关系,即使排除基因表达变化仍保持预测准确性;同时展现出卓越的跨任务迁移能力(如未经药物训练即可推断HDAC抑制剂机制)和跨细胞类型泛化能力,为疾病机制解析和药物靶点发现提供了统一建模框架。
Nat Cell Biol | 邓攀等开发基于深度学习的细胞状态流形建模与驱动基因预测框架——CellNavi
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