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化合物药物-靶标蛋白互作关联预测算法进展分析
被引量:
1
1
作者
唐春艳
钟诚
+2 位作者
李娜
钟铭
张行健
《基因组学与应用生物学》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期181-194,共14页
药物的使用极大地提高了人类的生存质量。药物的有效性是药物发现研究中的关键环节。药物的有效性通过识别药物与其作用的靶标蛋白来判断。然而,通过高通量筛选的实验方法分析确定化合物药物-靶标蛋白互作关联是一个十分昂贵、耗时且富...
药物的使用极大地提高了人类的生存质量。药物的有效性是药物发现研究中的关键环节。药物的有效性通过识别药物与其作用的靶标蛋白来判断。然而,通过高通量筛选的实验方法分析确定化合物药物-靶标蛋白互作关联是一个十分昂贵、耗时且富有挑战性的任务。基于计算方法的化合物药物-靶标蛋白互作关联预测研究具有效率高、成本低的特点,越来越受到人们的重视。相比实验验证方法,化合物药物-靶标蛋白互作关联的计算方法可为药物发现研究后续的生物药学实验提供更为准确的潜在化合物药物-靶标蛋白候选对,达到减少生物实验的时间和成本的目的。本文回顾了近20年来基于计算方法的化合物药物-靶标蛋白互作关联预测算法所涉及的生物医学特征数据、预测方法和技术,并分析研究过程中所面临的生物医学特征数据高维稀疏,以及多源生物医学数据融合程度不高等问题,为进一步研究提供有价值的参考。
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关键词
药物
发现
化合物药物-靶标蛋白互作关联
生物医学特征数据
高维稀疏
数据融合
原文传递
题名
化合物药物-靶标蛋白互作关联预测算法进展分析
被引量:
1
1
作者
唐春艳
钟诚
李娜
钟铭
张行健
机构
广西大学计算机与电子信息学院
广西高校并行分布与智能计算重点实验室
出处
《基因组学与应用生物学》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第2期181-194,共14页
基金
国家自然科学基金项目(62362004,61962004)资助。
文摘
药物的使用极大地提高了人类的生存质量。药物的有效性是药物发现研究中的关键环节。药物的有效性通过识别药物与其作用的靶标蛋白来判断。然而,通过高通量筛选的实验方法分析确定化合物药物-靶标蛋白互作关联是一个十分昂贵、耗时且富有挑战性的任务。基于计算方法的化合物药物-靶标蛋白互作关联预测研究具有效率高、成本低的特点,越来越受到人们的重视。相比实验验证方法,化合物药物-靶标蛋白互作关联的计算方法可为药物发现研究后续的生物药学实验提供更为准确的潜在化合物药物-靶标蛋白候选对,达到减少生物实验的时间和成本的目的。本文回顾了近20年来基于计算方法的化合物药物-靶标蛋白互作关联预测算法所涉及的生物医学特征数据、预测方法和技术,并分析研究过程中所面临的生物医学特征数据高维稀疏,以及多源生物医学数据融合程度不高等问题,为进一步研究提供有价值的参考。
关键词
药物
发现
化合物药物-靶标蛋白互作关联
生物医学特征数据
高维稀疏
数据融合
Keywords
Drug discovery
Compoud
-
protein interactions
Biomedical feature data
High
-
dimensional sparsity
Data fusion.
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
R91 [医药卫生—药学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
化合物药物-靶标蛋白互作关联预测算法进展分析
唐春艳
钟诚
李娜
钟铭
张行健
《基因组学与应用生物学》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
原文传递
已选择
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参考文献
引证文献
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