Ce cours présente les méthodes d'analyse des données utilisées dans la recherche en biologie des systèmes, en bioinformatique et en pharmacologie des systèmes. Le cours couvre les méthodes de traitement des données brutes provenant d'études d'expression d'ARNm à l'échelle du génome (microarrays et RNA-seq), y compris la normalisation des données, le regroupement, la réduction de la dimensionnalité, l'expression différentielle, l'analyse de l'enrichissement et la construction de réseaux. Le cours contient des tutoriels pratiques pour l'utilisation de plusieurs outils bioinformatiques et la mise en place de pipelines d'analyse de données, couvrant également les mathématiques derrière les méthodes appliquées par ces outils et flux de travail. Le cours s'adresse principalement aux étudiants débutants de troisième cycle et aux étudiants avancés de premier cycle dans des domaines tels que la biologie, les statistiques, la physique, la chimie, l'informatique, le génie biomédical et électrique. Le cours devrait être utile aux chercheurs des laboratoires humides et secs qui rencontrent de grands ensembles de données dans leur propre recherche. Le cours présente des outils logiciels développés par le Ma'ayan Laboratory (http://labs.icahn.mssm.edu/maayanlab/) de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York, mais aussi d'autres outils d'analyse et de visualisation de données disponibles gratuitement. L'objectif principal du cours est de permettre aux étudiants d'utiliser les méthodes présentées dans ce cours pour analyser leurs propres données dans le cadre de leurs propres projets. Pour les étudiants qui ne travaillent pas dans le domaine, le cours présente les défis de recherche rencontrés dans les domaines de la biologie des systèmes computationnels et de la pharmacologie des systèmes.

Analyse des réseaux en biologie des systèmes
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Analyse des réseaux en biologie des systèmes
Ce cours fait partie de Spécialisation "Biologie des systèmes et biotechnologie"

Instructeur : Avi Ma’ayan, PhD
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niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Apprentissage non supervisé
- Catégorie : Biologie cellulaire
- Catégorie : Technologie Open Source
- Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
- Catégorie : Intégration des données
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Modèle de réseau
- Catégorie : Sciences de la vie
- Catégorie : Recherche en laboratoire
- Catégorie : Biologie
- Catégorie : Traitement des données
- Catégorie : Science et recherche générales
- Catégorie : Visualisation scientifique
- Catégorie : Bioinformatique
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Commandes Unix
Détails à connaître

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Statut : Essai gratuitIcahn School of Medicine at Mount Sinai
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