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lDDT: a local superposition-free score for comparing protein structures and models using distance difference tests

机译:lDDT:局部无叠加评分用于使用距离差检验比较蛋白质结构和模型

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摘要

>Motivation: The assessment of protein structure prediction techniques requires objective criteria to measure the similarity between a computational model and the experimentally determined reference structure. Conventional similarity measures based on a global superposition of carbon α atoms are strongly influenced by domain motions and do not assess the accuracy of local atomic details in the model.>Results: The Local Distance Difference Test (lDDT) is a superposition-free score that evaluates local distance differences of all atoms in a model, including validation of stereochemical plausibility. The reference can be a single structure, or an ensemble of equivalent structures. We demonstrate that lDDT is well suited to assess local model quality, even in the presence of domain movements, while maintaining good correlation with global measures. These properties make lDDT a robust tool for the automated assessment of structure prediction servers without manual intervention.>Availability and implementation: Source code, binaries for Linux and MacOSX, and an interactive web server are available at >Contact: >Supplementary information: are available at Bioinformatics online.
机译:>动机:对蛋白质结构预测技术的评估需要客观的标准来衡量计算模型与实验确定的参考结构之间的相似性。基于碳α原子全局叠加的常规相似性度量会受到域运动的强烈影响,并且无法评估模型中局部原子细节的准确性。>结果:局部距离差异检验(lDDT)为一种无叠加评分,用于评估模型中所有原子的局部距离差异,包括立体化学合理性的验证。引用可以是单个结构,也可以是等效结构的集合。我们证明了lDDT非常适合评估局部模型质量,即使在存在域移动的情况下,也能与全局度量保持良好的相关性。这些特性使lDDT成为无需进行人工干预即可自动评估结构预测服务器的强大工具。>可用性和实现:>提供了源代码,Linux和MacOSX的二进制文件以及交互式Web服务器。联系人: >补充信息:可在线访问生物信息学。

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