Author Archives: Metascape

Coronascape – 为COVID-19研究特制的基因列表比较工具

简介 COVID研究者通过高通量的组学实验获取了一组基因列表后如何进行进一步的数据分析呢?高通量数据往往重复次数少,数据噪声高,想要只从自己单一的基因列表中抽取到与生物系统真实相关的分子通路就会困难一些。所以我们首先希望将信号放大,就是要找到其他已经发表或将要发表的在类似实验条件下获得的基因列表用于对照。通过比对,真实的信号得以增强,结论从统计意义上就更加可靠。目前COVID研究文献的数量在飞速增长,研究者要去阅读筛查找到相似的组学实验设计,并且对原始数据进行预处理以获得可以用于比照的基因列表其实不是一件唾手可及的事。Coronascape (http://coronascape.org) 的目的就是为了帮助COVID研究人员解决这一难题。 Coronascape是由Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, Novartis和UCSD合作共同开发的新冠病毒组学公共数据库。Coronascape收录了20篇文章360多个SARS-CoV-2相关的基因或者蛋白数据集,涵盖了七种不同的组学技术,包括转录组(RNA-Seq和scRNASeq),蛋白质组,磷酸化蛋白质组,泛素组和蛋白相互作用组。 使用Coronascape数据库可以全面深入的了解各种宿主细胞和组织中SARS-CoV-2感染后的基因表达变化,蛋白表达修饰以及相互作用关系。用户只要将自己的基因列表输入Coronascape进行Similarity Search,Coronascape会推荐数据库里相似的基因列表。当然用户也可以通过关键词搜索以获取参照组。 获取多组基因列表后,用户要通过分子通路分析和蛋白网络分析找出数据背后的分子机理,并对分析结果制成可以帮助阐明生物原理的图表。这些正是Metascape的强项,而Coronascape在后台是和Metascape无缝衔接的。Coronascape通过非常友好间的用户操作界面,让用户提交自己的基因数据与公共数据进行比较,再对生成的列表组应用成熟的系统生物学网站Metascape进行信号通路,Gene Ontology,网络分析等深入的数据分析。利用Coronascape,用户可以从单一基因列表转化为多个列表,再获取图文并茂的meta-analysis分析报告一气呵成。没有自己实验数据的用户也可以直接对Coronascape中已有的数据进行二次分析。 由于Coronascape刚刚推出,还没有发表的成果。不过已经有应用实例上传到Biorxiv (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.18.256776v1)。文章作者通过对比Coronascape中的数据,深入研究了SARS-COV-2的ORF9C蛋白在宿主中转录组和蛋白组等与已发表的公共数据的异同,发现ORF9C单个蛋白即可实现全病毒感染细胞和肺部组织时的免疫抑制以及细胞因子激活功能,揭示了ORF9C可能时病毒与宿主相互作用的关键蛋白之一。这是对使用Coronascape进行COV-2多重组学研究的非常好的一个示例。 下面通过一些实例介绍一下Coronascape的用法。 示例一:通过用户的基因列表从Coronascape查找相似的基因列表 1. 将您的基因列表粘贴到“User’s Gene List”中。 2. 在“Recommendation”中,单击“Similarity Search”。 3. 与用户的基因列表相比,您将能够看到按相似性排名的基因列表。您可以单击“Download Similarity”以获得详细的基因列表。 4. 您可以单击“Use Selected”或“Append Selected”以将选定的基因列表添加到“要比较的参照列表”中。 5. 添加基因列表后,单击“ Metascape Analysis”以对用户的基因列表和从Coronascape中选择的基因列表进行系统分析。 示例二:将用户的基因列表与特定公共研究的基因列表进行比较 1. 将您的基因列表粘贴到“User’s … Continue reading

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Clustergram for Enrichment

This blog serves as the missing manual of the clustergram feature. Introduction Metascape visualizes enrichment results as a bar graph, a heatmap, or a network. In all cases, the unit for the visualization is a pathway/process, as this provides a … Continue reading

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Research in China Shows Resistance to Coronavirus

Note: It was merely two weeks after I wrote this blog, China has turned into a sanctuary and we, in U.S., are in the deepest panic about Covid-19. Today is March 20. We made an update to the Metascape database. … Continue reading

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Background Gene List for Enrichment Analysis

One frequently-ask question from Metascape users is how to submit a customized background gene list for enrichment analysis. The complete proteome is used as the default background in Metascape, however, this behavior can be overwritten. _BACKGROUND at Gene List Submission … Continue reading

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Visualize Networks Online and Offline

Metascape provides intuitive visualizations for either pathway enrichment networks or protein-protein interaction networks. By default, we do not display labels for the nodes within the .png and .pdf outputs, because displaying them will make both networks and labels unreadable (Figure … Continue reading

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Statistics for Enrichment Analysis

Requested by some users, we here provide some technical details regarding gene enrichment metrics found in Metascape analysis results. First a few constants: There are \(N\) total number of genes in our study pool (this is also known as the … Continue reading

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Metascape is a gene list analysis website designed for biologists

Background The analysis of genomics and proteomics datasets is not an easy task. Most of the current gene list analysis sites are limited to the enrichment analysis of pathways, thus the value of omics-scale datasets is not fully explored. A … Continue reading

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Metascape是专门为生物学者设计的基因列表分析网站

欢迎转载 背景 分析基因或蛋白质组学的数据并非易事一件。目前的基因列表分析网站大多局限于通路的富集分析,并未完全挖掘基因组规模数据集的价值。而更全面的分析对没有生物信息队友的生物学者而言往往是可望不可及。在面对大量基因组数据集的大数据时代,Metascape网站(http://metascape.org)及时为生物学家提供了一种简洁的方式来更有效地理解实验数据。Metascape团队在Nature Communications上发表了题为: “Metascape provides a biologist-oriented resource for the analysis of systems-level datasets” 的文章( DOI: 10.1038/s41467-019-09234-6 )。 介绍 Metascape集成了四十多个生物信息数据库,通过一键快速分析的简洁界面让生物学者能够轻松获得全面的数据解析。 其不仅在内容上包含了生物通路富集分析,蛋白质互作用网络结构分析以及丰富的基因注释功能,而且将结果以生物学家容易理解的高质量的图表语言加以呈现。与其他工具相比,Metascape克服了常见的难以学习使用,数据库缺乏更新,和结果不易理解的缺陷。 功能 Metascape的使用非常简单,只要将基因列表贴入提交,然后点击Express Analysis按钮即可。Metascape能自动识别常用的各种基因或蛋白质的标识符。分析完成后网页会引导用户打开一份分析报告。分析报告模仿科研论文的格式来展现分析结果,图文并茂,对生物学者极其友好。报告中详细阐述了分析方法和图形的意义,而且图形都含可以发表的高清晰文件格式。报告还提供了格式化好的Excel文件,许多文章直接使用它做supplementary table。自动生成的PowerPoint文件方便学者们交流结果。所有的数据和图标文件都可以通过一个Zip文件包下载保存。蛋白质网络文件格式还支持用第三方软件比如Cytoscape进行更加深入的分析。用户熟悉后也可以使用Custom Analysis按钮对更多的分析功能和参数予以调节。 图2以121个流感宿主因子为例,说明了Metascape对单一基因列表的主要分析结果。 当代的多组学实验往往生成多个基因列表,目前的网络工具很少能同时分析并整合多基因列表,而这恰恰是Metascape的长处之一。其实Metascape的”meta”就是来源于多列表的meta-analysis。图3以三组过去独立发表的流感宿主因子列表为例进行说明。 Metascape的图表为生物学者提供了一些对阐述结论非常有效的数据表达形式。有的论文甚至多处采用Metascape的图形,比如图4中的两个例子。 读者在以后阅读文献中可能会不时遇到Metascape风格的图表。 评论 很多学者还在采用DAVID做富集通路分析。富集通路分析结果完全依赖于背后数据库的质量。DAVID曾经有六年的时间(2010-2016)没有维护数据库,最近的更新也已经两年半了。独立研究表明使用两年旧的Gene ontology数据库,用户平均要丢失20%的最新的生物知识。所以定期更新数据库的重要性非同小可。可惜现实是目前大家常使用富集分析工具中仅有40%被正常维护,不知读者目前使用的工具是否属于幸运的一类。Metascape每月更新背后的40多个数据库,以确保提供最准确的结果。 Metascape没有学习使用的壁垒,因为没有比一键Express Analysis更简单了。 虽然好用,Metascape实现的主要功能却是不折不扣。作者由于多年来在自己的科研项目中都要花大量的时间进行这些生物信息分析,所以决定把长期发表文章中体会到的best practices实现在Metascape中。由于常用的基因列表的分析工具仅限于提供单一通路富集分析,这就不幸给研究人员造成了列表分析就是等同于知识驱动的富集分析的误解。而数据驱动的蛋白质互作用网络分析就鲜有网站支持。其实除了以上描述的Metascape提供的林林总总的分析功能之外,其还有非常强大的对上千个基因进行注释或者利用知识库进行成员分析的功能,这些对于后续的基因筛选及其重要,详情请见文章或网站文档。要实现Metascape的这些分析功能对于生物信息人员都是有难度的。 Metascape网站在文章发表之前就已经被350多篇论文引用,其中不乏《自然》,《科学》,《细胞》等杂志。有趣的是约三分之二的引用文章使用了Metascape生成的图表。这可能要归功于这些图表的设计都是基于作者团队多年发表论文的经验之上,所以才有了图4这样的例子。 我们鼓励生物研究者们尝试一下Metascape,再同各自目前使用的工具做个比较。如果Metascape对大家科研效率的提高有所帮助,我们制作网站的初衷就实现了。对Metascape的背景感兴趣的读者,可以阅读另一篇的博客。我们最近特意将博客搬了家,以便中国读者可以访问到。

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The Brief History of Metascape Since 2014

Five years ago (2014), we were looking for a gene-list analysis resource to recommend to biologists in our own research organizations. DAVID stood out in terms of functionality and usability, however, we noticed DAVID did not appear to be maintained. … Continue reading

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Thanksgiving Release

As the Metascape community grows through word-of-mouth recommendations, our responsibility grows as well.  In order to continue to provide a robust and scalable biologist-oriented gene-list analysis service, we have focused on implementing a brand new server architecture in 2018.  Although … Continue reading

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