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  <author_name>kazumaxneo</author_name>
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  <blog_title>macでインフォマティクス</blog_title>
  <blog_url>https://kazumaxneo.hatenablog.com/</blog_url>
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    <anon>2018</anon>
    <anon>Genomics, Proteomics &amp; Bioinformatics</anon>
    <anon>liftOver</anon>
    <anon>annotation</anon>
    <anon>Reference-assisted assembly</anon>
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  <description>シーケンシング技術の開発により、さまざまな種のゲノムを取得することが容易になっている。 NCBIゲノムデータベース（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/browse#!/）では、最大で4963の真核生物、125,679の原核生物、12,952のウイルス、10,916のプラスミド、および10,965のオルガネラゲノム配列が利用可能である; 2017年12月5日にアクセス[ref.1]。シーケンシングのエラー率は、ヒトゲノムで約0.01％である[ref.2]。しかし、ゲノム配列の品質は、特に次世代のシーケンシングプラットフォームを使用して、その後の努力によって改…</description>
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  <published>2019-10-30 12:21:47</published>
  <title>リファレンスベースのアセンブリやアノテーション情報のliftoverを行う RGAAT</title>
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