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Identification and quantification of metabolites in 1H NMR spectra by Bayesian model selection

机译:通过贝叶斯模型选择鉴定和定量1H NMR光谱中的代谢物

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摘要

Motivation: Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy is widely used for high-throughput characterization of metabolites in complex biological mixtures. However, accurate interpretation of the spectra in terms of identities and abundances of metabolites can be challenging, in particular in crowded regions with heavy peak overlap. Although a number of computational approaches for this task have recently been proposed, they are not entirely satisfactory in either accuracy or extent of automation.
机译:动机:核磁共振(NMR)光谱广泛用于复杂生物混合物中代谢物的高通量表征。但是,根据代谢物的身份和丰度准确地解释光谱可能会带来挑战,特别是在峰重迭的拥挤区域。尽管最近已经提出了许多用于该任务的计算方法,但是它们在准确性或自动化程度上都不是完全令人满意的。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2011年第12期|p.1637-1644|共8页
  • 作者

    Olga Vitek;

  • 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
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 01:12:41

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