[发明专利]基于分子描述符的蛋白质-配体亲和力预测方法无效
申请号: | 201210440910.2 | 申请日: | 2012-11-07 |
公开(公告)号: | CN102930181A | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 杨胜勇;李国菠;李琳丽;杨羚羚;魏于全 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | G06F19/16 | 分类号: | G06F19/16 |
代理公司: | 成都和睿达专利代理事务所(普通合伙) 51217 | 代理人: | 潘育敏 |
地址: | 610064 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 基于分子描述符的蛋白质-配体亲和力预测方法。构建完善而系统的分子描述符反映蛋白质-配体亲和力,采用支持向量回归的方法建立描述符与亲和力的关系。步骤是:a、训练集的准备:准备大量同时包含蛋白质-配体复合物晶体结构及其亲和力数据。b、分子描述符的构建与计算:构建50种九类不同的分子描述符,计算出训练集中所有复合物描述符的具体值。c、回归模型的建立;采用支持向量回归方法拟合描述符与亲和力之间的关系,引入共轭梯度法来优化其惩罚因子C和核函数参数。d、组建新型的打分函数,用于预测复合物的亲和力。本发明具有预测能力强、靶点依赖性小、对同系物敏感性高等优点。 | ||
搜索关键词: | 基于 分子 描述 蛋白质 亲和力 预测 方法 | ||
【主权项】:
一种基于分子描述符的蛋白质‑配体亲和力预测方法,其特征在于:收集大量的多样化的蛋白质‑配体复合物晶体结构及其结合亲和力数据,构建完善而系统的分子描述符藉以全面反映蛋白质‑配体亲和力,并采用支持向量回归的方法建立分子描述符与亲和力的关系,从而用于预测给定复合物的亲和力,包括如下四个步骤:(1)训练集的准备:训练集的准备采用同时包含复合物及其亲和力的数据,每个复合物中蛋白质结构和小分子配体结构分别保存在同一个文件夹,蛋白质结构以PDB格式保存,而配体以格式保存;(2)分子描述符的分类构建与计算;构建若干蛋白质‑配体相互作用相关的分子描述符,这些描述符分别属于九种不同的类型:范德华相互作用、静电相互作用、氢键相互作用、π键相互作用、金属键相互作用、去溶剂效应、熵效应、表面匹配和形状匹配,不同类型的分子描述符对应不同的计算公式或计算方法,描述符的计算通过编写程序完成;(3)回归模型的建立;采用支持向量回归方法来拟合描述符与亲和力之间的关系,即建立回归模型;在回归模型建立过程中,引入共轭梯度法来优化惩罚因子C和核函数参数γ的值(4)在描述符计算和回归模型的基础之上,组建新型的打分函数,预测复合物的亲和力。
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G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
G06F19-14 ..用于发展或进化的,例如:进化的保存区域决定或进化树结构
G06F19-16 ..用于分子结构的,例如:结构排序,结构或功能关系,蛋白质折叠,结构域拓扑,用结构数据的药靶,涉及二维或三维结构的
G06F19-18 ..用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如:基因型–表型关联,不均衡连接,种群遗传学,结合位置鉴定,变异发生,基因型或染色体组的注释,蛋白质相互作用或蛋白质核酸的相互作用
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