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      HMM을 이용한 단백질 β - barrel 막횡단 부위 예측 = Predicting Transmembrane β - barrel mambrane protein with HMM

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      https://www.riss.kr/link?id=A82319308

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      국문 초록 (Abstract)

      2000년대 초 인간 지농 프로젝트의 완성으로 새로운 포스트-지농 시대를 맞이하여, 유전자에 대한 해독보다는 인간의 모든 대사와 질병에 직접관여 하고 있는 단백질의 구조와 기능에 대해 ...

      2000년대 초 인간 지농 프로젝트의 완성으로 새로운 포스트-지농 시대를 맞이하여, 유전자에 대한 해독보다는 인간의 모든 대사와 질병에 직접관여 하고 있는 단백질의 구조와 기능에 대해 많은 관심과 연구가 이루어지고 있다. 특히, 특정 단백질들은 암과 같은 불치병에 직접관여 하고 있으므로 이러한 단백질들의 기능과 구조에 대한 예측 성능의 향상은 새로운 신약 개발에 큰 도움이 될 것이다. 본 논문은 기계학습(Machine Learning)의 한 분야인 HMM(Hidden Markov Model)을 이용하여 β-barrel 형태로 막횡단하는 단백질의 특성과 기능으로부터 막횡단하는 부위가 존재하는지 여부를 예측하는 프로그램을 구현했다.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • 1. 서론
      • 2. β - barrel 막횡단 단백질
      • 3. HMM 모델을 이용한 막횡단 지역 예측
      • 4. 평가 방법 및 예측결과 분석
      • 요약
      • 1. 서론
      • 2. β - barrel 막횡단 단백질
      • 3. HMM 모델을 이용한 막횡단 지역 예측
      • 4. 평가 방법 및 예측결과 분석
      • 5. 결론 및 향후과제
      • 6. 참고 문헌
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