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摘要:
G蛋白偶联受体广泛参与各类生理活动的调控,目前市场上1/2的小分子药物均是以GPCR为药物靶标.由于G蛋白偶联受体晶体结构缺乏,采用理论方法对G蛋白受体耦合特异性进行分类预测在药物研发领域有着重要的学术和应用价值.因此,本文采用模式识别方法,基于GPCR序列,以伪氨基酸算法以及遗传算法为基础,用支持向量机方法建立了G蛋白偶联受体耦合特异性的预测模型,取得了可达82.5%的较高的预测准确度.
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药物靶标G蛋白偶联受体的识别预测
G蛋白偶联受体
支持向量机
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于遗传算法的G蛋白偶联受体(GPCR)家族的分类预测研究
来源期刊 化学研究与应用 学科 化学
关键词 G蛋白偶联受体 模式识别 伪氨基酸算法 遗传算法
年,卷(期) 2012,(10) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 1534-1539
页数 分类号 O604
字数 3588字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-1656.2012.10.013
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李梦龙 四川大学化学学院 79 604 14.0 20.0
2 王敏琦 四川大学化学学院 1 1 1.0 1.0
3 张力耘 四川大学化学学院 1 1 1.0 1.0
4 田雪 四川大学化学学院 2 1 1.0 1.0
5 蒲雪梅 四川大学化学学院 24 97 5.0 8.0
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研究主题发展历程
节点文献
G蛋白偶联受体
模式识别
伪氨基酸算法
遗传算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
化学研究与应用
月刊
1004-1656
51-1378/O6
大16开
四川省成都市武侯区望江路29号四川大学化学学院内
62-180
1989
chi
出版文献量(篇)
6995
总下载数(次)
13
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