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融合物化特征及结构信息的随机森林算法识别Ca2+,Mg2+和Mn2+结合残基

作者:曹晓勇; 胡秀珍; 张晓瑾金属离子配体随机森林算法svm算法结合位点

摘要:Ca2+,Mg2+和Mn2+结合残基的识别是众多的金属离子配体中效果较差的,但这些金属离子配体与蛋白质的相互作用在生命进程中实现了不可替代的生物学功能,因此提高Ca2+,Mg2+和Mn2+结合残基的识别质量对药物设计特别重要。工作中提出了一种融合物化特征及结构信息的随机森林预测方法,对Ca2+,Mg2+和Mn2+配体结合残基预测的总精度分别达到了77.6%,77.0%和87.1%,马氏相关系数分别达到了0.563,0.542和0.743。同时将同样的预测参数降维后应用于SVM方法对三种金属离子结合残基进行了预测,也得到了较好的预测结果。

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内蒙古工业大学学报·自然科学版

《内蒙古工业大学学报·自然科学版》(双月刊)创刊于1982年,由内蒙古自治区教育厅主管,内蒙古工业大学主办,CN刊号为:15-1060/T,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《内蒙古工业大学学报·自然科学版》是国家教委和国家新闻出版署批准的、国内外公开发行的自然科学综合性学术期刊。主要刊登我校在基础科学和应用科学领域具有创造性的学术论文和研究简报。

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