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Prediction of protein continuum secondary structure with probabilistic models based on NMR solved structures

机译:基于NMR解析结构的概率模型预测蛋白质连续体二级结构

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摘要

BackgroundThe structure of proteins may change as a result of the inherent flexibility of some protein regions. We develop and explore probabilistic machine learning methods for predicting a continuum secondary structure, i.e. assigning probabilities to the conformational states of a residue. We train our methods using data derived from high-quality NMR models.
机译:背景技术由于某些蛋白质区域固有的柔韧性,蛋白质的结构可能会发生变化。我们开发和探索概率机器学习方法,以预测连续的二级结构,即将概率分配给残基的构象状态。我们使用源自高质量NMR模型的数据来训练我们的方法。

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