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Improving the accuracy of template-based predictions by mixing and matching between initial models

机译:通过混合和匹配初始模型来提高基于模板的预测的准确性

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摘要

BackgroundComparative modeling is a technique to predict the three dimensional structure of a given protein sequence based primarily on its alignment to one or more proteins with experimentally determined structures. A major bottleneck of current comparative modeling methods is the lack of methods to accurately refine a starting initial model so that it approaches the resolution of the corresponding experimental structure. We investigate the effectiveness of a graph-theoretic clique finding approach to solve this problem.
机译:背景技术比较建模是一种主要基于给定蛋白质序列与具有实验确定结构的一种或多种蛋白质的比对来预测其三维结构的技术。当前比较模型方法的一个主要瓶颈是缺少精确地精简初始初始模型,使其接近相应实验结构分辨率的方法。我们研究了图论集团发现方法解决此问题的有效性。

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