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RBF-TSS: Identification of Transcription Start Site in Human Using Radial Basis Functions Network and Oligonucleotide Positional Frequencies

机译:RBF-TSS:使用径向基函数网络和寡核苷酸位置频率鉴定人类的转录起始位点

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摘要

Accurate identification of promoter regions and transcription start sites (TSS) in genomic DNA allows for a more complete understanding of the structure of genes and gene regulation within a given genome. Many recently published methods have achieved high identification accuracy of TSS. However, models providing more accurate modeling of promoters and TSS are needed. A novel identification method for identifying transcription start sites that improves the accuracy of TSS recognition for recently published methods is proposed. This method incorporates a metric feature based on oligonucleotide positional frequencies, taking into account the nature of promoters. A radial basis function neural network for identifying transcription start sites (RBF-TSS) is proposed and employed as a classification algorithm. Using non-overlapping chunks (windows) of size 50 and 500 on the human genome, the proposed method achieves an area under the Receiver Operator Characteristic curve (auROC) of 94.75% and 95.08% respectively, providing increased performance over existing TSS prediction methods.
机译:准确鉴定基因组DNA中的启动子区域和转录起始位点(TSS),可以更全面地了解给定基因组内的基因结构和基因调控。许多最近发表的方法已经实现了TSS的高识别精度。但是,需要提供更准确的启动子和TSS建模的模型。提出了一种新的识别转录起始位点的识别方法,该方法提高了最近发表的方法中TSS识别的准确性。考虑到启动子的性质,该方法结合了基于寡核苷酸位置频率的度量特征。提出了一种用于识别转录起始位点的径向基函数神经网络(RBF-TSS),并将其用作分类算法。通过在人类基因组上使用大小为50和500的不重叠块(窗口),所提出的方法分别在接收器操作员特征曲线(auROC)下获得了94.75%和95.08%的面积,从而提供了比现有TSS预测方法更高的性能。

著录项

  • 期刊名称 PLoS Clinical Trials
  • 作者

    Rami N. Mahdi; Eric C. Rouchka;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2009(4),3
  • 年度 2009
  • 页码 e4878
  • 总页数 6
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 12:33:42

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