Statistical analysis of relative labeled mass spectrometry data from complex samples using ANOVA

利用方差分析法对复杂样品的相对标记质谱数据进行统计分析

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Abstract

Statistical tools enable unified analysis of data from multiple global proteomic experiments, producing unbiased estimates of normalization terms despite the missing data problem inherent in these studies. The modeling approach, implementation, and useful visualization tools are demonstrated via a case study of complex biological samples assessed using the iTRAQ relative labeling protocol.

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