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一种基于语义特征预测N4-乙酰胞苷修饰位点的方法

     

摘要

目的 N4-乙酰胞苷(ac4C)作为真核mRNA中唯一的乙酰化修饰,可以影响mRNA解码效率,有助于在翻译过程中正确读取密码子,并提高翻译效率和mRNA的稳定性.ac4C已经被证实与多种人类疾病相关,尤其是和癌症也有相关性,但准确判别ac4C修饰得位点仍然有较大困难,所以,提出了一种基于深度学习的方法用于识别ac4C位点的模型.方法 用长短时记忆网络和卷积神经网络搭建深度学习模型提取序列中的语义特征,以随机森林作为最终分类器.结果 所提出的方法在5倍交叉验证中AUC达0.8796,在独立测试中AUC达0.8718,均达到一个较好的结果.在5倍交叉验证中灵敏度达0.6491,在独立测试中灵敏度达0.6567,超过了最先进方法的灵敏度.结论 与使用的传统特征进行了对比,语义特征具有更好的性能,有助于更准确识别ac4C的修饰位点.

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