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PlantMiRNAPred: efficient classification of real and pseudo plant pre-miRNAs

机译:PlantMiRNAPred:真实和伪植物pre-miRNA的有效分类

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摘要

Motivation: MicroRNAs (miRNAs) are a set of short (21–24 nt) non-coding RNAs that play significant roles as post-transcriptional regulators in animals and plants. While some existing methods use comparative genomic approaches to identify plant precursor miRNAs (pre-miRNAs), others are based on the complementarity characteristics between miRNAs and their target mRNAs sequences. However, they can only identify the homologous miRNAs or the limited complementary miRNAs. Furthermore, since the plant pre-miRNAs are quite different from the animal pre-miRNAs, all the ab initio methods for animals cannot be applied to plants. Therefore, it is essential to develop a method based on machine learning to classify real plant pre-miRNAs and pseudo genome hairpins.
机译:动机:MicroRNA(miRNA)是一组短的(21–24 nt)非编码RNA,在动植物中作为转录后调节剂发挥重要作用。虽然一些现有方法使用比较基因组学方法来鉴定植物前体miRNA(pre-miRNA),但其他方法则基于miRNA及其靶标mRNA序列之间的互补性特征。但是,它们只能鉴定同源miRNA或有限的互补miRNA。此外,由于植物pre-miRNA与动物pre-miRNA完全不同,因此无法将所有从头开始的动物方法都应用于植物。因此,有必要开发一种基于机器学习的方法,对真实的植物前miRNA和假基因组发夹进行分类。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2011年第10期|p.1368-1376|共9页
  • 作者

    Yufei Huang;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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