生信蛋白质组学,蛋白的生物信息学分析
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1、为什么生物信息学。功能基因组学和蛋白质组学逐渐成为后基因组时代的...
从这一时刻开始,人类真正认识了自己,从此人类历史进入了一个崭新的时代——后基因组时代。科学家的研究重心已从揭示基因组DNA的序列转移到在整体水平上对基因组功能的研究。
从1995年起,科学家们就认识到人类基因组计划完成以后,生命科学即将进入“后基因组时代”。后基因组时代,首先是完成人类结构基因组学的扫尾工作;其次是开展功能基因组学的研究。
功能基因组学 是基因组时代的核心和焦点。其所要解决的问题包括如何识别基因组组成元素及注释重要元素的功能。已经知道,蛋白质是生命状态的直接体现。
即中心法则的逆过程。基因组时代研究的是基因,这种基因是生物界具有的,而后基因组时代研究的蛋白质不一定是生物界具有的,可以是改造过的蛋白质。这两种手段都是对生物的人为操作,以利于为人类带来一定的效益。
2、生物信息学的实际应用有什么?
生物信息学目前主要应用于:序列比对;蛋白质结构比对和预测;基因识别,非编码区分析研究;分子进化和比较基因组学;序列重叠群装配; 遗传密码的起源。
在医疗保健领域,生物信息学可以应用于个体化医学、基因检测与诊断、疾病风险评估等方面。生物信息学专业人才可以利用基因组数据分析技术,为医生提供参考信息,辅助疾病的预测、诊断和治疗。
职责如下:生物信息学在疾病诊断和治疗方面的应用:生物信息学在医院中可以用于疾病的分子诊断和个性化治疗。
其研究工具是计算机,研究方法包括对生物学数据的搜索、处理及利用。
生物信息学在生物医学的应用如下:在生物医学、生物制药领域,生物信息技术都有着非常广泛的应用,包括可视化医学对生物信息的获取,计算机辅助下的生物制药等。生物信息技术的基础是生物技术。
3、如何利用生物信息学研究一个蛋白分子
分子进化和比较基因组学,是最重要的课题之一 早期的工作主要是利用不同物种中同一种基因序列的异同来研究生物的进化,构建进化树。
蛋白质识别和鉴定蛋白质质谱是一种常用的方法,可以检测和鉴定蛋白质样品中的所有蛋白质分子。生物信息学方法可以对大量的质谱数据进行处理和分析,以鉴定不同样品中的相同或不同的蛋白质,并确定其序列、修饰和定量等信息。
基因序列分析 序列比对,生物信息学通过对比不同物种或个体的基因序列,揭示序列间的相似性和差异性,为物种分类、进化研究提供依据。
而在序列分析中, 将未知序列同已知序列进行相似性比较是一种强有力的研究手段,从序列的片段测定, 拼接, 基因的表达分析, 到RNA和蛋白质的结构功能预测。物种亲缘树的构建都需要进行生物分子序列的相似性比较。
预测蛋白质的亚细胞定位,是通过生物信息学的方法的。 或者你在NCBI数据库中比对到了编码类似蛋白的基因,如果该基因有人做过亚细胞定位的实验,你也可以大概知道其编码的蛋白质在细胞内部的定位。
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