关注新方法预测细菌耐药性基因准确率高

文章来源:健康时报 2019-10-23 21:08

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美国华盛顿州立大学研讨职员启迪出一种预料细菌耐药性基因的新办法,经由机器学习和博弈论模子,他们能以93%—99%的正确率,意料3种一致类型革兰氏阴性菌中耐药基因的存在。
 
细菌对立菌素的耐药性已成为影响环球群众健康的须要标题,诱导着亿万人群,仅美国每年就有数百万人会被耐药细菌沾染,招致成千上万人出生。最近几年来,科学家始终在起劲寻找预想、辨认抗菌素耐药性基因的手段,以求更有效地对病患施药。跟着全基因组测序技艺的冲破,他们开拓出序列比对办法,通过序列相反性来鉴定抗菌素耐药性基因,但遇到与已知抗菌素耐药性基因具有高度不异性的序列时,这些方功令有些心有余而力不足。
 
此次,华盛顿州立大学钻研团队决议使用博弈论来捐献预想、识别抗菌素耐药性基因。博弈论是一种研讨具有妥协或分工气象的数学实践和门径,是今朝经济学的规范综合器械之一。在博弈模型中,一个参与者的行为会影响并取决于其他参与者的举止。
 
钻研团队应用其开发的机械进修算法与博弈论模子,不光对细菌基因组中简单的序列相反性进行阐发,还深切研讨了蛋白质序列结构、理化特征、进化特征、造成特色等多个特色的相互感化,以求粗略猜测抗菌素耐药性基因。他们在9日的《科学报告》上揭晓钻研论文称,应用新门径预料3种革兰氏阴性菌——假单胞菌、弧菌和肠杆菌的抗菌素耐药性基因序列,其切确度达到93%—99%。
 
研究人员显示,这种别致的博弈论法子分外强大,其将基因特征的关系性与彼此依赖性综合思虑,遵照它们在小我私家上协同工作的手法来识别或是的抗菌素耐药性基因,因而能够鉴定出此前经由容易序列比对方法无奈辨认的推定抗性基因。随着抗菌素耐药性的增长与现有测序基因组数量的增长,争切需要拓荒新的、更正确的耐药基因料想、识别器械,而他们的研究剖明,机器学习模子将是一个必要研发方向。(记者刘海英)
 
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