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FFCA a feasibility-based method for flux coupling analysis of metabolic networks

  • Background: Flux coupling analysis (FCA) is a useful method for finding dependencies between fluxes of a metabolic network at steady-state. FCA classifies reactions into subsets (called coupled reaction sets) in which activity of one reaction implies activity of another reaction. Several approaches for FCA have been proposed in the literature. Results: We introduce a new FCA algorithm, FFCA (Feasibility-based Flux Coupling Analysis), which is based on checking the feasibility of a system of linear inequalities. We show on a set of benchmarks that for genome-scale networks FFCA is faster than other existing FCA methods. Conclusions: We present FFCA as a new method for flux coupling analysis and prove it to be faster than existing approaches. A corresponding software tool is freely available for non-commercial use at http://www.bioinformatics.org/ffca/.

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Verfasserangaben:Laszlo David, Sayed-Amir Marashi, Abdelhalim Larhlimi, Bettina Mieth, Alexander BockmayrORCiD
DOI:https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-236
ISSN:1471-2105
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):BMC bioinformatics
Verlag:BioMed Central
Verlagsort:London
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Jahr der Erstveröffentlichung:2011
Erscheinungsjahr:2011
Datum der Freischaltung:26.03.2017
Band:12
Ausgabe:12
Seitenanzahl:7
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Biochemie und Biologie
Peer Review:Referiert
Publikationsweg:Open Access
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