Modelov an ı biologick ych syst em u Radek Pel anek

Podobné dokumenty
IV117: Úvod do systémové biologie

Využití metod strojového učení v bioinformatice David Hoksza

analýzy dat v oboru Matematická biologie

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

IV117: Úvod do systémové biologie

Molekulární mechanismy diferenciace a programované buněčné smrti - vztah k patologickým procesům buněk. Aleš Hampl

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

IV117: Úvod do systémové biologie

NetLogo a modelování decentralizovaných

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Jak se matematika poučila v biologii

PB050: Modelování a predikce v systémové biologii

Biologicky inspirované výpočty. Schématické rozdělení problematiky a výuky

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Bioinformatika a výpočetní biologie KFC/BIN. I. Přehled

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování biochemických procesů: Deterministický model transkripční regulace

U Úvod do modelování a simulace systémů

Obecná biologie a genetika B53 volitelný předmět pro 4. ročník

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

Buněčné automaty a mřížkové buněčné automaty pro plyny. Larysa Ocheretna

Těsně před infarktem. Jak předpovědět infarkt pomocí informatických metod. Jan Kalina, Marie Tomečková

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

Formální Metody a Specifikace (LS 2011) Formální metody pro kyber-fyzikální systémy

Základy Jednoduché modely Příklady modelů. Modelování epidemií. Radek Pelánek

01 Teoretické disciplíny systémové vědy

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. UKB, pav. A29, RECETOX, dv.č.112 Institut biostatistiky a analýz

Stefan Ratschan. Fakulta informačních technologíı. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 / 16

PA054: Formální modely v systémové biologii

Bioinformatika. hledání významu biologických dat. Marian Novotný. Friday, April 24, 15

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

Úloha protein-nekódujících transkriptů ve virulenci patogenních bakterií

Výzkumné centrum genomiky a proteomiky. Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

IV117: Úvod do systémové biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Modelování: obecné principy. Radek Pelánek

Gymnázium, Český Krumlov

Markovovy modely v Bioinformatice

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I.

Informace o studiu. Životní prostředí a zdraví Matematická biologie a biomedicína. studijní programy pro zdravou budoucnost

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

Simulace pohybu chodců pomocí celulárních modelů

Modelování a simulace: o předmětu. Radek Pelánek

v oboru KLINICKÁ GENETIKA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH

Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček. 8. přednáška 11MSP pondělí 20. dubna 2015

časovém horizontu na rozdíl od experimentu lépe odhalit chybné poznání reality.

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

IV117: Úvod do systémové biologie

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Modelování a simulace: o předmětu. Radek Pelánek

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMG

7. Regulace genové exprese, diferenciace buněk a epigenetika

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Pokročilé neparametrické metody. Klára Kubošová

IV117: Úvod do systémové biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Metody analýzy modelů. Radek Pelánek

5. Umělé neuronové sítě. Neuronové sítě

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA VÁZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

EKONOMICKÉ ASPEKTY GENETICKÝCH VYŠETŘENÍ. I. Šubrt Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Data x Informace x Znalosti

Libor Hájek, , Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 27, Olomouc

Průřezová témata, souvislosti, metody Environmentální výchova Výchova ke zdraví. Výstupy Učivo téma Konkretizace

Statistika, Biostatistika pro kombinované studium Letní semestr 2011/2012. Tutoriál č. 4: Exploratorní analýza. Jan Kracík

NUKLEOVÉ KYSELINY. Základ života

Objektově orientované technologie Diagram komponent Implementační náhled (Diagram rozmístění) Pavel Děrgel, Daniela Szturcová

Modelov an ı soci aln ıch a ekonomick ych syst em u Radek Pel anek

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA (tématické okruhy požadavků pro přijímací zkoušku)

CW01 - Teorie měření a regulace

Aplikovaná bioinformatika

Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Digitální učební materiál

Okruhy otázek ke zkoušce

Rekonstrukce portálního řečiště v rámci chirurgického řešení pokročilého karcinomu pankreatu experiment na velkém zvířeti (biomechanická část)

Nukleové kyseliny Replikace Transkripce translace

Prostředí je vždy důležité při formování fenotypu

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace 10.2 ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Specifická izolace microrna pomocí magnetizovatelných mikročástic

Microfluidic systems, advantages and applications Monika Kremplová, Mgr.

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Návrh softwarových systémů - architektura softwarových systémů

Architektury počítačů

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Mgr. Veronika Papoušková, Ph.D. Brno, 20. března 2014

Lineární a adaptivní zpracování dat. 1. ÚVOD: SIGNÁLY a SYSTÉMY

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Transkript:

Modelování biologických systémů Radek Pelánek

Modelování v biologických vědách typický cíl: pomocí modelů se snažíme pochopit, jak biologické systémy fungují model zahrnuje naše chápání simulace ukazuje, zda model odpovídá realitě

Výhody výpočetního modelování nutí ujasnit detaily, ukazuje mezery v porozumění možnost manipulovat s časem a prostorem, vyzkoušet mnoho různých variací nikdo při tom neumírá ani netrpí levné (relativně vůči experimentům) samozřejmě však: nutné kombinovat s reálným sběrem dat, experimenty,...

Příklady: na úrovni buněk, organismů vývoj: růst organismů formování vzorů diferenciace buněk vliv parametrů (např. teploty) na procesy chování tvorů, strategie: výběr lovišt výběr partnera

Příklady: na úrovni druhu populační dynamika: predátor-kořist věková struktura imigrace, emigrace sociální chování: hejna, stáda, organizace mraveniště epidemie

Příklady: na úrovni ekosystému evoluce: zkoumání evolučních mechanismů znečištění: šíření znečištění, vliv znečištění na biologické procesy, ozónová díra prostorové modely: vývoj krajiny, porostu (propojení s GIS)

Bioinformatika využití počítačů v biologickém výzkumu dva základní směry: objevování znalostí: získávání a analýza rozsáhlého množství dat např. sekvenování genomu modelování a simulace: vytváření a analýza modelů srovnávání výstupů simulací s realitou

Systémová biologie důraz na vztahy, interakce využití výpočetních metod, modelů SBML System Biology Markup Language in vivo, in vitro, in silico

Systémová biologie pro zájemce obor Bioinformatika, zaměření, laboratoř Sybila předměty PB050 Modelování a predikce v systémové biologii PA052 Úvod do systémové biologie PA054 Formální modely v systémové biologii Uri Alon (knihy, články, YouTube přednášky)

Systémová biologie

Systémová biologie Někteří lidé předpovídají éru systémové biologie, ve které je schopnost vytvářet matematické modely popisující funkci sítě genů a proteinů stejně důležitá jako tradiční laboratorní dovednosti. (D. Butler)

Vývoj vulvy u C. elegans Computational insights into Caenorhabditis elegans vulval development studium vývoje buněk genetická informace je ve všech buňkách stejná, to jak se buňka vyvine závisí na signálech, které si vyměňuje s okolními buňkami Caenorhabditis elegans malý červ obĺıbený objekt studia v biologii (modelový organismus) asi 1000 invariantních buněk, zmapován osud každé buňky sekvenován genom

Vývoj vulvy 6 buněk (vulval precursor cells) každá z nich se adaptuje na jednu ze tří možností (fate): primární (1 ), sekundární (2 ), ternární (3 ) o tom, jaká možnost nastane se rozhoduje pomocí mezibuněčných signálů (tři druhy signálů)

Vývoj vulvy normální okolnosti rozhoduje vzdálenost od anchor cell (AC) standardní konfigurace buněk 3, 3, 2, 1, 2, 3 mutace (změna genů, odstranění AC) jiné konfigurace

Klasické biologické modely biologické experimenty s různými mutacemi pozorování model statické diagramy bez přesné sémantiky znázorňují vztahy (umožnění/zakázání) neumožňují simulaci

Model pomocí statecharts statecharts formalismus pro modelování počítačových systémů (zejména design), součást UML formalizace biologického modelu: spustitelná, simulovatelná nutno doplnit chybějící detaily, skryté hypotézy vede k objevení nesrovnalostí mezi modelem a biologickými pozorováními, k upřesnění modelu, doplnění temporálních vztahů

Model vývoje vulvy: poznámka při absenci AC dochází k vzniku konfigurace 1, 2, 1, 2, 1, 2 původní model vede ke konfiguraci 1, 1, 1, 1, 1, 1 u reálného (biologického) systému buňky nikdy nejsou současně primární (1 ) vzájemné vyloučení

Genetic regulatory networks regulační sítě genové exprese geny se projevují tvorbou proteinů proteiny ovlivňují míru s jakou se geny projevují složité sítě vzájemných vztahů, zpětné vazby analýza poměrně složitá; hojné využití modelů

Základy DNA RNA proteiny nese genetickou informaci přenos informace mezi DNA a proteiny vykonávají většinu užitečné práce v buňce např. přenos kysĺıku, katalyzace,... regulace přepisu DNA, tj. regulace exprese genů

Modely boolean networks binární stavy pro vyjádření stavu (exprese genů, přítomnost proteinů), synchronní modely hardwaru kinetické modely diskrétní stavy (žádná exprese, mírná exprese,...), asynchronnost modely protokolů diferenciální rovnice proměnné = koncentrace proteinů, míra exprese genů systémové modely hybridní modely kombinace diskrétních a spojitých prvků, stochastické jevy,... modely vestavěných systémů

Příklad: rovnice

Příklad: stavový prostor

Chemotaxe bakteríı chemotaxe = pohyb organismu dle výskytu chemikálíı v jeho okoĺı chemotaxe bakteríı pohyb směrem k nejvyšší koncentraci potravy

Model struktury lesa prostorový model březového lesa mřížka, každé pole reprezentuje pole 15x15 metrů rekonstrukce mozaikovitého charakteru lesa reakce na mimořádné události (bouře)

Jedno pole

Stav simulace

Hledání teritoria

Shrnutí hlavní cíl modelování: porozumění světu výpočetní modelování vhodně doplňuje další metody zkoumání mnoho různých technik, mnoho úrovní abstrakce