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摘要:
了解酸性和碱性酶稳定性机理及在此基础上建立基于序列的模式识别方法对探讨其构效关系及酶的改造具有重要意义.本文采用主成分分析、偏最小二乘回归和BP神经网络3种方法对酸性和碱性酶进行模式识别.结果表明,基于主成分分析和偏最小二乘回归建立的线性方程能有效解释酸性和碱性酶稳定性机制,3种方法对训练集拟合的平均正确率分别为73.2%、87.0%和98.0%,建立了1种基于数学模型解释酶适应不同pH的分子机制及识别酸性和碱性酶的新方法.
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文献信息
篇名 酸性和碱性酶模式识别的研究
来源期刊 计算机与应用化学 学科 生物学
关键词 模式识别 酸性酶 碱性酶 线性回归 BP神经网络
年,卷(期) 2012,(11) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1363-1366
页数 4页 分类号 Q617
字数 4364字 语种 中文
DOI
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 张光亚 华侨大学生物工程与技术系 88 491 10.0 20.0
2 葛慧华 华侨大学生物工程与技术系 17 57 4.0 7.0
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研究主题发展历程
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模式识别
酸性酶
碱性酶
线性回归
BP神经网络
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
计算机与应用化学
双月刊
1001-4160
11-3763/TP
大16开
北京中关村北二街2条1号
82-500
1984
chi
出版文献量(篇)
5704
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10
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27612
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