ゲノムビルダー?

16年前、世界は最初のクローン哺乳動物、Dolly the sheepに出会いました。当時の驚きや恐れを超えて、 分子生物学 それは、より効率的で、より速くそしてより利用し易い新技術の開発により、驚くべき速度で加速した。

これは欠点を生じさせる:生物学的問題を検出し解決するためにどのようにデータおよび情報のすべてのその世界を分析および理解するか?ゲノム構築のブーム時代には、研究者はゲノム科学とコンピュータ機器の進歩を組み合わせて、電子ブックに生物学的情報のデータベースを作成します。

の計算ゲノミクス専門家 UNAMゲノム科学センター 他の科学者を生物の本質の深みに導きます。その使命は、細胞の挙動などの生物学の概念のモデリングおよび予測に加えて、遺伝子やゲノムの研究において研究者を支援することです。

医師が率いるチームの最大の功績の1つ フリオコラドビデオ 、Escherichia colli細菌のゲノムの完全な配列を得ることでした、貢献は1997年にジャーナルで発表されました 科学 科学の世界で最も認知されているものの1つです。今日までに、グループの中心的なプロジェクトはこれと他のバクテリアの生理学の電子本の版です。

ゲノミクスとは、ゲノムの特性、すなわちその構成要素の構造、相互作用および機能の全体性に関する研究です。ゲノムは生物の遺伝物質であり、その存在の創造と発展、そして世代から世代へのその特性の伝達に必要な全ての情報を含んでいます。

ゲノム科学から得られた知識は日々成長しています。 Escherichia colli周辺では年間約500件の科学論文しか生成されません。 「それは分子レベルで最も有名な生物です。それから分子生物学が生まれました」と、大学の科学者は言います。

計算ゲノミクスグループは科学文献に取り込まれたデータをレビューし、保存します。そしてそれは他の研究者によって解釈されます。

「私たちは学芸員であり、記事を読み、証拠と発見を抽出し、そのすべての情報をセルの一部とそれらの相互作用を表すことを可能にする計算構造の中にコード化します」

他の科学者は、これらのデータの意味を理解し、ゲノムが60%一致するとなぜヒトとハエがそれほど異なるのかを説明するなど、結論を出す責任があります。または、家族の何人かのメンバーが特定の種類の癌を発症するのはなぜですか。

このパノラマに直面して、Collado Videsは将来のゲノミクスに貢献することができる生物学的知識のサブセットとして、細菌Escherichia colliの運命は何であるか疑問に思います。 「私たちは単一の生物について多くのことを知っているので、課題は生物学的な複雑さを表すために科学者が生み出すすべての知識を統合することです。」

Computational Genomics Groupの最初のレベルのインフラストラクチャで、そのメンバーは調節ネットワーク、転写因子および遺伝子間の機能的関連性を予測する方法を開発しています。

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