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Enregistrement W3203190447 · doi:10.1101/2021.09.22.461295

pChem: a modification-centric assessment tool for the performance of chemoproteomic probes

2021· preprint· en· W3203190447 sur OpenAlexfundno aff
Ji-Xiang He, Zhengcong Fei, Ling Fu, Caiping Tian, Fuchu He, Hao Chi, Jing Yang

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2021
Typepreprint
Langueen
DomaineChemistry
ThématiqueClick Chemistry and Applications
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesShanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of SciencesPeking UniversityCentral China Normal UniversityPfizerChina Pharmaceutical UniversityFudan UniversityInstitute of GeneticsNational Natural Science Foundation of ChinaJinan University
Mots-clésBioorthogonal chemistryProteomeComputer scienceRobustness (evolution)NanotechnologyComputational biologyProteomicsChemistryCombinatorial chemistryBiologyMaterials scienceBiochemistryGeneClick chemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Chemoproteomics has emerged as a key technology to expand the functional space in complex proteomes for probing fundamental biology and for discovering new small molecule-based therapies. Here we report a modification-centric computational tool termed pChem to provide a streamlined pipeline for unbiased performance assessment of chemoproteomic probes. The pipeline starts with an experimental setting for isotopically coding probe-derived modifications (PDMs) that can be automatically recognized by pChem, with masses accurately calculated and sites precisely localized. Further, pChem exports on-demand reports by scoring the profiling efficiency, modification-homogeneity and proteome-wide residue selectivity of a tested probe. The performance and robustness of pChem were benchmarked by applying it to eighteen bioorthogonal probes. Of note, the analyses reveal that the formation of unexpected PDMs can be driven by endogenous reactive metabolites (e.g., bioactive aldehydes and glutathione). Together, pChem is a powerful and user-friendly tool that aims to facilitate the development of probes for the ever-growing field of chemoproteomics.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
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 enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

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 ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

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 Opus0,018
Tête enseignante GPT0,250
Écart entre enseignants0,231 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations4
Publié2021
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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