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False discovery rates and related statistical concepts in mass spectrometry-based proteomics

机译:基于质谱的蛋白质组学中的错误发现率和相关统计概念

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摘要

Development of statistical methods for assessing the significance of peptide assignments to tandem mass spectra obtained using database searching remains an important problem. In the past several years, several different approaches have emerged, including the concept of expectation values, target-decoy strategy, and the probability mixture modeling approach of PeptideProphet. In this work, we provide a background on statistical significance analysis in the field of mass spectrometry-based proteomics, and present our perspective on the current and future developments in this area.
机译:开发用于评估使用数据库搜索获得的肽对串联质谱的重要性的统计方法仍然是一个重要的问题。在过去的几年中,出现了几种不同的方法,包括期望值的概念,目标诱骗策略以及PeptideProphet的概率混合建模方法。在这项工作中,我们提供了基于质谱的蛋白质组学领域的统计显着性分析的背景,并提出了我们对该领域当前和未来发展的看法。

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