Recognition of Ion Ligand Binding Sites Based on Amino Acid Features with the Fusion of Energy, Physicochemical and Structural Features

配体(生物化学) 化学 支持向量机 离子 虚拟筛选 结合位点 计算生物学 计算机科学 药物发现 人工智能 生物 生物化学 受体 有机化学
作者
Shan Wang,Xiuzhen Hu,Zhenxing Feng,Liu Liu,Kai Sun,Shuang Xu
出处
期刊:Current Pharmaceutical Design [Bentham Science Publishers]
卷期号:27 (8): 1093-1102 被引量:6
标识
DOI:10.2174/1381612826666201029100636
摘要

[Background: Rational drug molecular design based on virtual screening requires the ligand binding site to be known. Recently, the recognition of ion ligand binding site has become an important research direction in pharmacology.In this work, we selected the binding residues of 4 acid radical ion ligands (NO2-, CO32-, SO42- and PO43-) and 10 metal ion ligands (Zn2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, Mn2+, Na+, K+ and Co2+) as research objects. Based on the protein sequence information, we extracted amino acid features, energy, physicochemical, and structure features. Then, we incorporated the above features and input them into the MultilayerPerceptron (MLP) and support vector machine (SVM) algorithms.In the independent test, the best accuracy was higher than 92.5%, which was better than the previous results on the same dataset. In addition, we found that energy information is an important factor affecting the prediction results.Finally, we set up a free web server for the prediction of protein-ion ligand binding sites (http://39.104.77.103:8081/lsb/HomePage/HomePage.html). This study is helpful for molecular drug design.
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