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多域蛋白质残基间距离深度学习预测方法
1
作者
李章维
张福金
+1 位作者
赵凯龙
张贵军
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2024年第8期1793-1799,共7页
自然界生物中,大约有超过三分之二的真核蛋白质含有多个结构域.虽然AlphaFold2已经实现了端到端的蛋白质结构预测的重大突破,对于单域的静态蛋白质结构的预测精度几乎达到了实验测定的水平,但是对于多域蛋白质结构的预测精度仍然有待提...
自然界生物中,大约有超过三分之二的真核蛋白质含有多个结构域.虽然AlphaFold2已经实现了端到端的蛋白质结构预测的重大突破,对于单域的静态蛋白质结构的预测精度几乎达到了实验测定的水平,但是对于多域蛋白质结构的预测精度仍然有待提高.本文提出了一种名为MDDpre的多域蛋白质残基距离预测方法.首先从多序列比对和模板中提取了序列谱、位置熵、互信息、去除背景噪声的互信息、平均接触势能、MSA特征矩阵、行注意力矩阵以及模板域间距离特征,然后设计了一个集合了三角形更新、轴向注意力机制和卷积残差块的网络来预测多域蛋白质的域间和域内距离.在62个多域蛋白质的实验结果表明,MDDpre优于现有的方法,能够有效提升多域蛋白质的残基距离预测精度.
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关键词
多
域
蛋白质
域间距离预测
注意力机制
深度学习
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职称材料
题名
多域蛋白质残基间距离深度学习预测方法
1
作者
李章维
张福金
赵凯龙
张贵军
机构
浙江工业大学信息工程学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2024年第8期1793-1799,共7页
基金
国家重点研发项目(2019YFE0126100)资助
国家自然科学基金项目(62173304)资助.
文摘
自然界生物中,大约有超过三分之二的真核蛋白质含有多个结构域.虽然AlphaFold2已经实现了端到端的蛋白质结构预测的重大突破,对于单域的静态蛋白质结构的预测精度几乎达到了实验测定的水平,但是对于多域蛋白质结构的预测精度仍然有待提高.本文提出了一种名为MDDpre的多域蛋白质残基距离预测方法.首先从多序列比对和模板中提取了序列谱、位置熵、互信息、去除背景噪声的互信息、平均接触势能、MSA特征矩阵、行注意力矩阵以及模板域间距离特征,然后设计了一个集合了三角形更新、轴向注意力机制和卷积残差块的网络来预测多域蛋白质的域间和域内距离.在62个多域蛋白质的实验结果表明,MDDpre优于现有的方法,能够有效提升多域蛋白质的残基距离预测精度.
关键词
多
域
蛋白质
域间距离预测
注意力机制
深度学习
Keywords
multi-domain protein
inter-domain distance prediction
attention mechanism
deep learning
分类号
TP389 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多域蛋白质残基间距离深度学习预测方法
李章维
张福金
赵凯龙
张贵军
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2024
0
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