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CellWorld:从基因级重建到空间转录组基础模型中的潜细胞预测

arXiv cs.AI · 2026-08-10 缓存

CellWorld 提出了一种面向空间转录组基础模型的潜空间预测预训练方法,预测掩蔽细胞的潜在表示,而非重建基因测量值。在多个留出数据集上,即使是小型变体也在所有基准测试上优于现有基线,表明扩展规模和广泛的生物多样性可以提高迁移能力。

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COAST:用于空间转录组学基因表达预测的上下文感知差分学习

arXiv cs.LG · 2026-07-13 缓存

COAST是一个上下文感知的差分学习框架,用于从H&E组织病理学图像预测空间基因表达,采用联合绝对和带符号差分回归来捕捉空间关系。

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SpaCellAgent:自进化大语言模型多智能体轨迹分析框架

arXiv cs.AI · 2026-07-09 缓存

SpaCellAgent 是一个自进化的大语言模型多智能体框架,能够从自然语言查询自动执行端到端的时空轨迹分析,实现分析效率提升超过40%,同时保持专家级别的性能。

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@arcinstitute: 因为PerturbSpace使用标准的单细胞测序,它与任何单细胞读出都兼容。在一天内,…

X AI KOLs Timeline · 2026-05-26 缓存

Arc Institute的PerturbSpace利用标准单细胞测序,可在一天内从多个样本中实现转录组、位置、CRISPR向导、克隆关系及表面蛋白的高通量单细胞分析。

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@arcinstitute:PerturbSpace 将组织切片压到带有条形码微孔的芯片上。每个孔中的抗体标记上方细胞…

X AI KOLs Timeline · 2026-05-26 缓存

PerturbSpace 是一种空间转录组学方法,通过将组织切片压到带有条形码微孔的芯片上,利用抗体为细胞标记位置编码,再进行单细胞测序,实现超过90%的可靠空间定位。

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基准测试生物学 AI 智能体:ML@B 与 LatchBio 的合作

ML at Berkeley · 2026-04-15

加州大学伯克利分校机器学习团队(ML@B)与 LatchBio 合作,对其 AI 智能体在空间转录组工作流程中的性能进行了基准测试,评估其自动化复杂生物信息学任务的能力。

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