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Enregistrement W2130618054 · doi:10.1002/bip.20564

The synergy of ChemMatrix resin® and pseudoproline building blocks renders Rantes, a complex aggregated chemokine

2006· article· en· W2130618054 sur OpenAlexaff
Fayna García‐Martin, Peter D. White, René Steinauer, Simón Côté, Judit Tulla‐Puche, Fernando Alberício

Notice bibliographique

RevueBiopolymers · 2006
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueChemical Synthesis and Analysis
Établissements canadiensBC Innovation Council
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChemistryExpeditingSolid-phase synthesisEthylene glycolCombinatorial chemistryPolystyrenePreprintPEG ratioNanotechnologyPolymer scienceOrganic chemistryPeptideComputer sciencePolymerBiochemistryMaterials scienceWorld Wide Web

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Traditionally, solid‐phase synthesis has relied on polystyrene‐based resins for the synthesis of all kinds of peptides. However, due to their high hydrophobicity, these resins have certain limitations, particularly in the synthesis of complex peptides, and in such cases, poly(ethylene glycol) (PEG)‐based resins are often found to give superior results. Another powerful strategy for expediting the assembly of complex peptides is to employ pseudoproline dipeptides. These derivatives disrupt the interactions among chains that are usually the cause of poor coupling yields in aggregated sequences. Here we report on an efficient stepwise solid‐phase synthesis of RANTES (1–68) by combining the advantages of the totally PEG‐based ChemMatrix® resin and pseudoproline dipeptides. © 2006 Wiley Periodicals, Inc. Biopolymers (Pept Sci) 84: 566–575, 2006 This article was originally published online as an accepted preprint. The “Published Online” date corresponds to the preprint version. You can request a copy of the preprint by emailing the Biopolymers editorial office at biopolymers@wiley.com

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)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,005

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,001

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 Opus0,006
Tête enseignante GPT0,221
Écart entre enseignants0,215 · 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'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations58
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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