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Improved machine learning method for analysis of gas phase chemistry of peptides

机译:改进的机器学习方法用于分析多肽的气相化学

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摘要

BackgroundAccurate peptide identification is important to high-throughput proteomics analyses that use mass spectrometry. Search programs compare fragmentation spectra (MS/MS) of peptides from complex digests with theoretically derived spectra from a database of protein sequences. Improved discrimination is achieved with theoretical spectra that are based on simulating gas phase chemistry of the peptides, but the limited understanding of those processes affects the accuracy of predictions from theoretical spectra.
机译:背景技术准确的肽段鉴定对于使用质谱的高通量蛋白质组学分析非常重要。搜索程序将复杂消化液中肽段的碎片质谱图(MS / MS)与蛋白质序列数据库中的理论质谱图进行比较。通过基于模拟肽段气相化学的理论光谱可实现更好的分辨力,但是对这些过程的有限了解会影响理论光谱预测的准确性。

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