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Enregistrement W1588747168 · doi:10.1002/0471140864.ps1109s58

Amino Acid Analysis

2009· article· en· W1588747168 sur OpenAlexaff
Shane M. Rutherfurd, G. Sarwar Gilani

Notice bibliographique

RevueCurrent Protocols in Protein Science · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueAmino Acid Enzymes and Metabolism
Établissements canadiensHealth Canada
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésAmino acid analysisAmino acidHydrolysisPerformic acidChemistryAcid hydrolysisPeptideMethionineCysteineLysineTryptophanPeptide bondBiochemistryOrganic chemistryEnzyme

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Amino acid analysis is used to determine the amino acid content of amino acid-, peptide- and protein-containing samples. With minor exceptions, proteins are long linear polymers of amino acids connected to each other via peptide bonds. The first step of amino acid analysis involves hydrolyzing these peptide bonds. The liberated amino acids are then separated, detected, and quantified. The method was first developed by Moore, Stein and coworkers in the 1950s using HCl acid hydrolysis, and, despite considerable effort by many workers, the basic methodology remains relatively unchanged. This unit provides an overview and strategic planning for amino acid analysis, discussing a range of methodologies and issues. In addition, several common methods used for analysis of L-amino acids are described in detail, including: HCl acid hydrolysis, performic acid oxidation for methionine and cysteine analysis, base hydrolysis for tryptophan analysis, analysis of free amino acids, and analysis of reactive lysine.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,027
Score d'incertitude au seuil0,091

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,001
Bibliométrie0,0050,004
Études des sciences et des technologies0,0020,001
Communication savante0,0020,001
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0270,039

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,357
Écart entre enseignants0,334 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations189
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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