Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/122446
Título : Prediction of depressive symptoms from socioeconomic data and DNA methylation signatures in depression
Autoría: Guerrero Simon, Laura
Tutor: Brunel, Helena  
Otros: Merino, David  
Resumen : La depresión es un trastorno mental cada vez más común asociado con déficits sustanciales en la calidad de vida del paciente y un mayor riesgo de mortalidad. Se han realizado varios estudios de asociación genómica (GWAS) para identificar genes asociados con la depresión, pero su heredabilidad parcial entre otras características sugiere la existencia de cambios epigenéticos en el origen de la enfermedad. Dado que se ha demostrado una discrepancia entre la cognición objetiva y subjetiva en pacientes con trastorno depresivo mayor (MDD), es necesario encontrar un sistema para detectar la enfermedad desde una perspectiva biológica. Utilizando una cohorte basada en una comunidad canadiense (n = 94) que contiene datos de metilación del ADN, estratificada para el estado socioeconómico temprano y evaluada para síntomas depresivos con la escala para Depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos (CES-D), se realizó un análisis de metilación diferencial. A partir de este análisis, se identificaron 31 dinucleótidos citosina-guanina (CpG) como metilados diferencialmente en pacientes que muestran síntomas depresivos contra pacientes que no muestran esos síntomas. El análisis se realizó separando a los pacientes por género y tomando la variable edad como una covariable. A partir de las variables socioeconómicas y biomoleculares, y los sitios de CpG identificados, se desarrolló un clasificador Random Forest con el objetivo de crear una herramienta de predicción de síntomas depresivos. El algoritmo resultante tiene una precisión del 73,74% (validación 15 veces cruzada con 3 repeticiones). La aplicación web Desypre (http://desypre.000webhostapp.com/) se creó para permitir el uso público del clasificador.
Palabras clave : epigenética
metilación del ADN
depresión
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : 8-ene-2020
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

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