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Diagnosetool identifiziert rätselhafte entzündliche Erkrankungen bei Kindern

Eine von Cornell geleitete Zusammenarbeit hat maschinelle Lernmodelle entwickelt , die diese zellfreien molekularen RNA-Rückstände verwenden, um schwer zu unterscheidende entzündliche Erkrankungen bei Kindern zu diagnostizieren. Das Diagnosetool kann genau bestimmen, ob ein Patient an Kawasaki-Syndrom (KD), Multisystem-Entzündungssyndrom bei Kindern (MIS-C), einer Virusinfektion oder einer bakteriellen Infektion leidet, und gleichzeitig die Organgesundheit des Patienten überwachen.

Der Artikel wurde in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht .

Die Wissenschaftler untersuchten 370 Plasmaproben von Kindern mit verschiedenen entzündlichen Erkrankungen. Das Team wandelte die RNA in DNA um und führte anschließend eine DNA-Sequenzierung durch, bei der die proteinkodierenden Bereiche des Genoms analysiert wurden

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Os Editores Principais da labnews.ai são Marita Vollborn e Vlad Georgescu. São autores de best-sellers, escritores de ciência e jornalistas de ciência desde 1994.Mais detalhes sobre a sua escrita em X-Press Journalistenbüro (https://xpress-journalisten.com).Mais informações na Wikipédia:Sobre Marita: https://de.wikipedia.org/wiki/Marita_Vollborn Sobre Vlad: https://de.wikipedia.org/wiki/Vlad_Georgescu
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