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bio-proteomics-differential-abundance

Tests for differentially abundant proteins between conditions with limma/DEqMS empirical-Bayes moderation, proDA/msqrob2/MSstats missingness modeling, and Python Welch+BH alternatives. Frames missing values as left-censored MNAR (model, do not impute), makes variance moderation the load-bearing step at n=3-5, and prefers feature/peptide-level testing. Use when identifying proteins with significant abundance changes between experimental groups. Summarization and normalization mechanics are proteomics/quantification; volcano and MA plots are data-visualization/volcano-and-ma-plots; pathway enrichment of the hit list is pathway-analysis/go-enrichment.

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Informações da origem

Repositório
GPTomics/bioSkills
Última atividade na origem
16 de junho de 2026 às 00:30
Idioma detectado do SKILL.md
inglês
Estrelas
1.169
Forks
195

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