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  What computational non-targeted mass spectrometry-based metabolomics can gain from shotgun proteomics

Hamzeiy, H., & Cox, J. (2017). What computational non-targeted mass spectrometry-based metabolomics can gain from shotgun proteomics. Current Opinion in Biotechnology, 43, 141-146. doi:10.1016/j.copbio.2016.11.014.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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1-s2.0-S0958166916302749-main.pdf (出版社版), 2MB
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https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002D-CD98-D
ファイル名:
1-s2.0-S0958166916302749-main.pdf
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MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
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著作権情報:
© 2016 The Author(s). Under a Creative Commons license
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作成者

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 作成者:
Hamzeiy, Hamid1, 著者           
Cox, Jürgen1, 著者           
所属:
1Cox, Jürgen / Computational Systems Biochemistry, Max Planck Institute of Biochemistry, Max Planck Society, ou_2063284              

内容説明

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キーワード: PROTEIN IDENTIFICATION; CELL-LINE; QUANTIFICATION; ACCURACY; DATABASE; ORBITRAP; TANDEM; PLATFORM; BIOLOGY; SEARCHBiochemistry & Molecular Biology; Biotechnology & Applied Microbiology;
 要旨: Computational workflows for mass spectrometry-based shotgun proteomics and untargeted metabolomics share many steps. Despite the similarities, untargeted metabolomics is lagging behind in terms of reliable fully automated quantitative data analysis. We argue that metabolomics will strongly benefit from the adaptation of successful automated proteomics workflows to metabolomics. MaxQuant is a popular platform for proteomics data analysis and is widely considered to be superior in achieving high precursor mass accuracies through advanced nonlinear recalibration, usually leading to five to ten-fold better accuracy in complex LC-MS/MS runs. This translates to a sharp decrease in the number of peptide candidates per measured feature, thereby strongly improving the coverage of identified peptides. We argue that similar strategies can be applied to untargeted metabolomics, leading to equivalent improvements in metabolite identification.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2016-12-282017-02
 出版の状態: 出版
 ページ: 6
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): ISI: 000394917100020
DOI: 10.1016/j.copbio.2016.11.014
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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Project information

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Project name : -
Grant ID : 686547
Funding program : Horizon 2020 (H2020)
Funding organization : European Commission (EC)

出版物 1

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出版物名: Current Opinion in Biotechnology
  その他 : Curr. Opin. Biotechnol.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London : Elsevier Current Trends
ページ: - 巻号: 43 通巻号: - 開始・終了ページ: 141 - 146 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0958-1669
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925577053