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汇总 DESeq2 结果

注意: 加载本练习可能需要稍长时间。

现在我们已经提取了结果,可以使用 summary() 函数,在设定的 alpha 水平下,总览差异表达基因的数量。它会输出上调和下调基因的数量/百分比,并提供关于独立过滤和移除异常值的信息。

本练习是课程的一部分

使用 R 中的 Bioconductor 进行 RNA-Seq 分析

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练习说明

  • 使用 DESeq2summary() 函数,检查在结果 smoc2_res 中有多少基因是差异表达的。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

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