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1.
Biologically informed deep neural network for prostate cancer discovery.
Nature;
598(7880): 348-352, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34552244
2.
Empirical evaluation of language modeling to ascertain cancer outcomes from clinical text reports.
BMC Bioinformatics;
24(1): 328, 2023 Sep 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37658330
3.
Detection of Pathogenic Variants With Germline Genetic Testing Using Deep Learning vs Standard Methods in Patients With Prostate Cancer and Melanoma.
JAMA;
324(19): 1957-1969, 2020 11 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33201204
4.
Potential targets of VIVIPAROUS1/ABI3-LIKE1 (VAL1) repression in developing Arabidopsis thaliana embryos.
Plant J;
85(2): 305-19, 2016 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26678037
5.
A Proposal for a Genome Similarity-Based Taxonomy for Plant-Pathogenic Bacteria that Is Sufficiently Precise to Reflect Phylogeny, Host Range, and Outbreak Affiliation Applied to Pseudomonas syringae sensu lato as a Proof of Concept.
Phytopathology;
107(1): 18-28, 2017 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27552324
6.
Systematic auditing is essential to debiasing machine learning in biology.
Commun Biol;
4(1): 183, 2021 02 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33568741
7.
Clinical Inflection Point Detection on the Basis of EHR Data to Identify Clinical Trial-Ready Patients With Cancer.
JCO Clin Cancer Inform;
5: 622-630, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34097438
8.
Artificial intelligence-aided clinical annotation of a large multi-cancer genomic dataset.
Nat Commun;
12(1): 7304, 2021 12 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34911934
9.
Integrating molecular profiles into clinical frameworks through the Molecular Oncology Almanac to prospectively guide precision oncology.
Nat Cancer;
2(10): 1102-1112, 2021 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35121878
10.
Natural Language Processing to Ascertain Cancer Outcomes From Medical Oncologist Notes.
JCO Clin Cancer Inform;
4: 680-690, 2020 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32755459
11.
ATM Loss Confers Greater Sensitivity to ATR Inhibition Than PARP Inhibition in Prostate Cancer.
Cancer Res;
80(11): 2094-2100, 2020 06 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32127357
12.
Author Correction: Integrative molecular and clinical modeling of clinical outcomes to PD1 blockade in patients with metastatic melanoma.
Nat Med;
26(7): 1147, 2020 Jul.
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| MEDLINE | ID: mdl-32561875
13.
Assessment of Deep Natural Language Processing in Ascertaining Oncologic Outcomes From Radiology Reports.
JAMA Oncol;
5(10): 1421-1429, 2019 Oct 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31343664
14.
Harmonization of Tumor Mutational Burden Quantification and Association With Response to Immune Checkpoint Blockade in Non-Small-Cell Lung Cancer.
JCO Precis Oncol;
32019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31832578
15.
Integrative molecular and clinical modeling of clinical outcomes to PD1 blockade in patients with metastatic melanoma.
Nat Med;
25(12): 1916-1927, 2019 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31792460
16.
Genomics of response to immune checkpoint therapies for cancer: implications for precision medicine.
Genome Med;
10(1): 93, 2018 11 29.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30497521
17.
Beacon Editor: Capturing Signal Transduction Pathways Using the Systems Biology Graphical Notation Activity Flow Language.
J Comput Biol;
24(12): 1226-1229, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28846457
18.
A Machine Learning Approach to Predict Gene Regulatory Networks in Seed Development in Arabidopsis.
Front Plant Sci;
7: 1936, 2016.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28066488
19.
Similarity-based codes sequentially assigned to ebolavirus genomes are informative of species membership, associated outbreaks, and transmission chains.
Open Forum Infect Dis;
2(1): ofv024, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26034773
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