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Spatial Transcriptomics through the lenses of statistical modeling and AI

Projektbeschreibung

Räumliche Transkriptomik mit räumlicher Struktur und KI

In jüngster Zeit hat die räumliche Transkriptomik (eine Kombination von Technologien) dank verschiedener technologischer Fortschritte die Quantifizierung der mRNA-Expression einer großen Anzahl von Genen unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des räumlichen Kontexts von Geweben und Zellen ermöglicht. Diese Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung für die Untersuchung neuer Verfahren, der räumlichen Organisation von Geweben und verschiedener Krankheiten, die durch eine abnormale räumliche Organisation in Geweben gekennzeichnet sind. Das ERC-finanzierte Projekt SPECOLA wird die Analyseverfahren verbessern, indem es Transkriptomik mit Morphologie- und Raumstrukturdaten kombiniert. Darüber hinaus wird es die Interpretation von bildgebenden Daten optimieren, Zelltypen und -zustände mithilfe von KI und statistischen Modellen genauer definieren und einen inferentiellen Rahmen für die Modellierung von Transkripten aus Zellen und Proben entwickeln.

Ziel

In recent years technological advances have made it possible to quantify the mRNA expression of large numbers of genes while preserving the spatial context of tissues and cells. These techniques, collectively known as spatial transcriptomics, are important because key biological processes depend on the physical proximity of cells and the spatial organization of tissues. Furthermore, several diseases are characterized by abnormal spatial organization within tissues.

Despite its early age, spatial transcriptomics is rapidly becoming a widely used tool, complementing single-cell RNA-seq as the tool of choice to study gene expression in complex tissues, e.g. in cancer research and neurobiology. In addition to the gene expression measurements and the spatial localization of transcripts, available data include images collected from the samples that can be used to learn cell-level and tissue-level morphological features. The main objective of this proposal is to combine transcriptomics, spatial structure, and morphology data to better inform key spatial transcriptomics analytical steps.

Specifically, we will:
- Enhance the comprehension of imaging-based spatial transcriptomics data by a characterization of the statistical properties of the data and a mechanistic modeling of the in situ transcriptional measurements.
- Combine imaging and tabular data to better define cell types and states through the use of statistical models and artificial intelligence.
- Develop an inferential framework to model the localization of transcripts within and across cells and of cells within and across samples.

Overall, this proposal will combine machine learning and artificial intelligence approaches with rigorous statistical modeling of transcriptomics data in a spatial, sub-cellular context. This will ultimately serve the biomedical community and provide a suite of tools that will help pave the way towards personalized medicine and computer-assisted pathology.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.

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Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) ERC-2024-COG

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Gastgebende Einrichtung

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 1 979 375,00
Adresse
VIA 8 FEBBRAIO 2
35122 PADOVA
Italien

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Region
Nord-Est Veneto Padova
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

€ 1 979 375,00

Begünstigte (1)

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