Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14984
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYücesoy, Deniz Tanıl-
dc.contributor.advisorApaydın, Mehmet Serkan-
dc.contributor.authorÖğüt, Alp Deniz-
dc.date.accessioned2024-10-25T23:28:52Z-
dc.date.available2024-10-25T23:28:52Z-
dc.date.issued2024-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/14984-
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves. 48-56)en_US
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineering, Izmir, 2024en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractKısa amino asit zincirleri, peptitler, biyolojik süreçler ve yüksek teknoloji uygulamaları için vazgeçilmez moleküllerdir. Geniş kullanım alanları arasında, moleküler tanıma özelliği ile bio-nano arayüzler oluşturmak ilgi toplayan bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda yönlendirilmiş evrim metodolojileri oluşturulmuş ve çeşitli hedeflere -enzim, antijen veya inorganik yapılar- bağlanan fonksiyonel peptit tanısı mümkün hale gelmiştir fakat bu geleneksel yaklaşım ölçeklenebilirlik ve sekans uzayındaki ilişkilerin anlaşılması konusunda zayıflıklar taşımaktadır. Bu zafiyetler, yüksek çıktılı sekanslama ve hesaplama verimlerinin artması ile beraber derin yönlendirilmiş evrim gibi daha güçlü teknolojilerinin geliştirilmesini motive etmiştir. Bu yöntemle üretilen büyük veri setleri, sekans-fonksiyon ilişkilerinin makine öğrenmesi ile modellenebilmesinin önünü açmıştır. Bu tezin amacı bu veri setlerine uygun bir makine öğrenmesi akışı oluşturmaktır. Bu düzlemde Random Forest algoritması ve derin nöral ağlar kullanılmış, eğitilen modellerin bağlanma puanı öngörüleri beraber kullanıldığında mutlak hata sırasıyla, 0.0304, Pearson korelasyon ölçütü 0.904 olarak elde edilmiştir. Bu modelleri kullanarak rastgele arama ve tekrarlayan optimizasyonlar ile güçlü bağlanan örnek bir peptit tasarlanmıştır. Bulgular alan bilgisinin makine öğrenme modeli eğitimdeki yerini vurgulamış, kullanılan örnek ağırlıklarının ve semantik amino asit vektörlerinin başarıya önemli katkıları gözlemlenmiştir. Bu çalışma çeşitli fonksiyonlara sahip peptit tasarlayabilen bir platform oluşturabilmek için temel noktaları göz önüne serer.en_US
dc.description.abstractPeptides are molecular entities with a diverse set of functionalities vital for biological processes and biotechnological applications. Among their roles, the ability of peptides to bind to solid materials has gathered attention, particularly as building blocks in constructing bio-nano interfaces and molecular linkers. Directed evolution techniques such as iterative phage display, have emerged as capable tools for identifying peptides and proteins with specific affinities for various targets despite its constraints, particularly its low-throughput nature. Those limits have motivated the work on more advanced methodologies such as deep-directed evolution, which integrates high-throughput sequencing. By collecting massive amounts of data, deep-directed evolution provides a broad landscape of sequence information, thus enabling computational modeling and optimization of peptide sequences. This thesis aims to develop machine learning workflows that capture the sequence-function relationship from the data, allowing the design of peptides with desired functionalities. Two machine learning approaches were employed: the Random Forest algorithm (RF) and deep neural networks (DNN). By aggregating binding score predictions from the two models, the predictor achieved a Pearson correlation coefficient of 0.904 and a mean absolute error of 0.0304 on the high- confidence test set and was employed to design a candidate peptide as a proof of principle. Our findings emphasize the importance of including domain knowledge via peptide abundance weighting and amino acid encoding types while designing training strategies. The procedures outlined in this work demonstrate key steps towards designing a peptide sequence-function prediction platform with broad implications for bio-nanotechnology and engineering.en_US
dc.format.extentxi, 64 leaves:en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisher01. Izmir Institute of Technologyen_US
dc.subjectTwo-dimensional materialsen_US
dc.subjectPeptidesen_US
dc.subjectNeural networksen_US
dc.subjectDeep learningen_US
dc.subjectBiomimetic materialsen_US
dc.subjectMachine learning methodsen_US
dc.subjectArtificial intelligenceen_US
dc.titleMachine-learning-assisted de novo design of molybdenum disulfide binding peptidesen_US
dc.title.alternativeMolibden Disülfid Bağlayıcı Peptitlerin Makine Öğrenimi Destekli de Novo Tasarımı-
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid0009-0004-0577-5195-
dc.institutionauthorÖğüt, Alp Deniz-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Bioengineeringen_US
dc.identifier.endpage75en_US
dc.relation.publicationcategoryTez-
dc.identifier.yoktezid889985en_US
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File SizeFormat 
14984.pdf3.31 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Apr 28, 2025

Download(s)

10
checked on Apr 28, 2025

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.