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Identifying anticancer peptides by using improved hybrid compositions

机译:通过使用改良的杂交组合物鉴定抗癌肽

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摘要

Cancer is one of the main causes of threats to human life. Identification of anticancer peptides is important for developing effective anticancer drugs. In this paper, we developed an improved predictor to identify the anticancer peptides. The amino acid composition (AAC), the average chemical shifts (acACS) and the reduced amino acid composition (RAAC) were selected to predict the anticancer peptides by using the support vector machine (SVM). The overall prediction accuracy reaches to 93.61% in jackknife test. The results indicated that the combined parameter was helpful to the prediction for anticancer peptides.
机译:癌症是威胁人类生命的主要原因之一。鉴定抗癌肽对于开发有效的抗癌药物很重要。在本文中,我们开发了一种改进的预测因子来鉴定抗癌肽。使用支持向量机(SVM)选择氨基酸组成(AAC),平均化学位移(acACS)和还原氨基酸组成(RAAC)来预测抗癌肽。折刀试验的总体预测精度达到93.61%。结果表明,该组合参数有助于抗癌肽的预测。

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