甲基 癌症 基因 潜在

宏基因组共现网络分析

引言 宏基因组学是研究环境中各种微生物群体(包括细菌、真菌等)的所有基因的集合,它已成为植物学领域中的重要工具。宏基因组数据的分析对于理解微生物的功能和相互作用至关重要。Co-occurrence Network是一种用于组织和分析孤立数据的方法。它可以将多个基因或序列组织成一个网络,其中节点代表基 ......
基因组 基因 网络

易基因:MeRIP-seq等揭示ALKBH5介导m6A去甲基化调控皮肤创面再上皮化分子机制

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 哺乳动物的损伤皮肤屏障完整性恢复通过创面愈合基本机制实现,这是一个包括凝血、炎症、再上皮化(re-epithelialization)、肉芽组织形成和疤痕重塑的多步骤过程。再上皮化是决定创面成功愈合的重要因素,再上皮化受损是创伤、糖尿病 ......
创面 上皮 基因 MeRIP-seq 分子

计算潜在蒸散量PET的方法

目标是想计算相对湿润度指数MI 得先计算PET: PET的方法可以采用Thornthwaite方法和FAO Penman-Monteith方法,但是彭曼公式涉及到辐射,需要辐射数据比较麻烦,所以采用Thornthwaite方法 原始数据: 处理后的数据: 代码如下: #!usr/bin/env py ......
潜在 方法 PET

基于机器学习的基因组预测

[toc] ## 机器学习与GP 与动物育种相比,植物的基因组选择必须通过环境相互作用来考虑更大的基因型,并且需要添加适当的多环境试验数据。 机器学习 (ML) 和深度学习 (DL) 算法比线性预测模型更复杂,可以发现数据集中的非线性关系。与以前的方法相比,随机森林、支持向量机和人工神经网络由于其非 ......
基因组 基因 机器

深度学习研究及其在生物医药领域的潜在应用

深度学习研究及其在生物医药领域的潜在应用 深度学习已经在各种生物学应用中取得成功。在本节中,我们回顾了在各个研究领域进行深度学习的挑战和机会,并在可能的情况下回顾将深度学习应用于这些问题的研究(表1)。我们首先回顾了生物标志物开发的重要领域,包括基因组学,转录组学,蛋白质组学,结构生物学和化学。然后 ......
生物医药 潜在 深度 领域 生物

单一个体参考基因组的局限性

001、 在种质资源的群体变异与性状挖掘研究中, 通常需要借助1个参考基因组, 通过将重测序数据比对到参考基因上来鉴定个体间的遗传变异(Huang et al.,2012)。这种变异鉴定的方法受制于参考基因组序列及其与检测个体间的相似性, 参考基因组缺失的基因组信息以及与比对个体差异较大区域的信息将 ......
基因组 局限性 基因 个体

基因组组装质量的评价

001、 。 reference 祝光涛,黄三文.360度群体遗传变异扫描——大豆泛基因组研究[J].[2023-08-16].DOI:10.11983/CBB20096. ......
基因组 基因 质量

易基因:全基因组DNA甲基化测序(WGBS)揭示儿童哮喘增强子区域的整体低甲基化|科研速递

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 哮喘(asthma)是儿童期最常见的慢性炎症性疾病,患病率2.6%~30.5%,儿童哮喘是世界范围内的一个主要健康问题。儿童哮喘是遗传和环境因素复杂互作结果,可导致表观遗传和免疫失调、气道炎症和肺功能受损。先前研究利用850K芯片对哮喘 ......
甲基 基因 儿童哮喘 强子 基因组

基因组组装技术的发展

001、 注: 01、Pacific Bio-sciences (PacBio)和Oxford Nanopore):长 片 段 单 分 子 测 序 技 术 02、BioNano genome mapping:辅助组装技术 03、High-throughput chromosome conformat ......
基因组 基因 技术

数字基因表达谱(Digital Gene Expression Profiling,DGE)

数字基因表达谱(Digital Gene Expression Profiling,DGE) 利用新一代高通量测序技术和高性能计算分析技术,能够全面、经济、快速地检测某一物种特定组织在特定状态下的基因表达情况。 数字基因表达谱已被广泛应用于基础科学研究、医学研究和药物研发等领域。 楼主应该是想说RN ......
基因 Expression Profiling Digital 数字

华为开发者大会2023:云空间筑牢鸿蒙生态“云基因”

8月4日,华为开发者大会2023在东莞·松山湖举办,众多开发者及合作伙伴共赴盛会,见证鸿蒙生态的最新进展。在本届大会的HarmonyOS应用开发(端云能力)分论坛上,华为Drive Kit生态架构技术总监官宣云空间服务升级,赋能开发者高效开发,为鸿蒙生态应用注入“云基因”。 ![](https:// ......
鸿蒙 开发者 基因 生态 大会

线性泛基因组和图形泛基因组

001、线性泛基因组 仅仅包含序列信息。 迭代组装、map-to-pan、个体de novo组装的泛基因组均是线性泛基因组。 002、图形泛基因组 图结构泛基因组是一个二维序列图谱,它以参考基因组为框架,以单个碱基作为图的节点,碱基间的前后关系作为图的边,存在序列差异的地方会自然形成不同的分支,呈现 ......
基因组 基因 线性 图形

基因型比值比(genotypic odds ratio)和等位基因比值比(allelic odds ratio)的计算

基因型比值比(genotypic odds ratio)和等位基因比值比(allelic odds ratio)是两个不同的概念。一般而言,通过PLINK、GCTA等工具计算得到的比值比指的是等位基因比值比。 以下是基因型比值比和等位基因比值比的各自计算公式。假设有`a/a`,`A/a`,`A/A` ......
比值 基因 ratio odds genotypic

泛基因组的概念

001、 Tettelin 等 在2005 首次在细菌的研究中提出泛 基因组(pan-genome)的概念,指整个物种基因组序列的非冗余集合,其中包括存在于该物种几乎所有个体中的核心基因组(core genome)和仅在部分个体中存在的可变基因组(accessory/variable/dispens ......
基因组 基因 概念

易基因:ChIP-seq等揭示转录因子NRF1调控原始生殖细胞发育、增殖和存活的表观遗传机制

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 原始生殖细胞(Primordial germ cell,PGC)是生殖细胞前体,可以产生卵母细胞和精子,确保生命延续。尽管PGC特化(PGC specification)得到广泛研究,但PGC种群在出生前迁移到胚胎性腺后如何维持和扩大仍 ......
生殖细胞 表观 因子 基因 ChIP-seq

基因测序技术 一二三代

开通黄钻 基因测序技术 基因测序技术 基因测序技术的发展前景非常可观,目前为止共出现了三代测序技术,第一代测序技术以Sanger为主;第二代测序是以Illumina为代表的一系列技术;第三代是以Pacific Biosciences[4]公司和 Nanopore[5]公司的单分子测序为代表的测序技术 ......
基因 技术

三代测序数据从碱基识别、基因组组装、变异检测和甲基化修饰检测等方面的内容

王院长的报告涵盖了针对三代测序数据从碱基识别、基因组组装、变异检测和甲基化修饰检测等方面的内容。 在基因组组装算法方面,王院长分享了其团队在二代和三代测序数据基因组组装算法设计与分析方面的成果和突破。其中,针对长读长测序的高错误率以及错误分布不均匀等问题,王院长介绍了团队设计的一系列基因组组装和po ......
碱基 基因组 甲基 变异 基因

关于基因组选择(GS)中准确性(accuracy)和预测能力(prediction ability)的区别?

在基因组选择领域,"准确性"(Accuracy)和"预测能力"(Prediction Ability)是两个常用的评价指标,用于衡量基因组选择模型的性能。 在学术研究中,两者都有用到,但没有明显区分,容易出现混用情况。 以下是一篇文章中的定义: https://bmcgenomics.biomedc ......

猎人基因: ADHD的另一面

我在科学的海洋中探索,期待着每一个未知的发现。然而,人类的大脑仍然是一个充满神秘和奥秘的领域。在这一次的探索之旅中,我将带你一起研究一种被称为注意力缺陷多动障碍(Attention Deficit Hyperactivity Disorder,简称ADHD)的情况。一些人称之为“猎人基因”,但这是否 ......
猎人 基因 一面 ADHD

易基因:m5C RNA甲基转移酶及其在癌症中的潜在作用机制|深度综述

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 近年来,5-甲基胞嘧啶(m5C)RNA修饰已成为通过编码和非编码RNA调控RNA代谢和功能的关键参与者。越来越多的证据表明,m5C可以调控RNA稳定性、翻译、转录、出核和切割,以及介导细胞增殖、分化、凋亡、应激反应和其他生物学功能。人的 ......
甲基 癌症 基因 潜在 深度

易基因:RNA-BS揭示叶酸调控神经干细胞m5C修饰和mRNA翻译机制|科研速递

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 叶酸作为一种必需B族维生素,是一种具有重要生物学功能(包括DNA甲基化调控)的甲基供体。正常的神经发育和生理对细胞叶酸水平很敏感,而叶酸缺乏或过量都可能导致神经系统疾病。最近已有研究表明叶酸与哺乳动物线粒体中tRNA m5C修饰和翻译有 ......
叶酸 干细胞 基因 神经 科研

P4795 [BalticOI 2018] 基因工程 题解

题目传送门:[Click](https://www.luogu.com.cn/problem/P4795)。 蒟蒻看见这道题,想了足足一个小时,过后顿有所悟,故作此篇。 首先,看到题目,光是数据就已经达到了 $\operatorname{O}(nm)$ 的级别,再看一看数据范围:$3 \leq n, ......
基因工程 题解 基因 BalticOI 工程

易基因:单细胞DNA甲基化与转录组分析揭示猪生发泡卵母细胞成熟的关键调控机制|项目文章

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 在哺乳动物中,窦卵泡内的生发泡(germinal vesicle,GV) 卵母细胞可以保持数月或数年的静止状态。促黄体生成素(luteinizing hormone,LH)激增促进了减数分裂(meiosis)恢复,使卵母细胞获得受精后和 ......
单细胞 甲基 基因 细胞 机制

泛基因组组装方法分类

001、迭代组装; 个体测序数据和参考基因组比对,提取未比对到参考基因组的序列,组装为contig,和参考基因组合并构成泛基因组。(依赖参考基因组) 002、map-to-pan; 个体测序数据组装成contig,然后和参考基因组比对,提取未比对到参考基因组的序列, 和参考基因组合并构成泛基因组。( ......
基因组 基因 方法

浅析热更新原理的发展与潜在问题

原生应用是指针对特定操作系统(如iOS、Android、Windows等)使用原生编程语言(如Swift/Objective-C for iOS,Java/Kotlin for Android,C# for Windows)开发的应用程序。这些应用程序完全针对特定的操作系统和硬件进行优化和设计,能够 ......
潜在 原理 问题

使用 ARACNE 方法和合成数据集重建基因调控网络

在生物信息学中,基因调控网络的重建是一个重要的研究领域。这种网络可以揭示基因之间的相互作用,帮助我们理解生物系统的复杂性。在本文中,我将介绍如何使用 ARACNE 方法和合成数据集来重建基因调控网络。 ## ARACNE 方法 ARACNE(Algorithm for the Reconstruct ......
基因 方法 数据 ARACNE 网络

易基因:m6A-seq等揭示RBM33参与调控m6A去甲基化酶ALKBH5活性及其底物选择性

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 RNA结合蛋白(RNA-binding protein,RBP)是一类结构和功能多样化的蛋白质,参与多种生物过程。越来越多的证据表明,RBP通过调控编码或非编码RNA的可变剪接、转运、稳定性、降解和翻译,在基因表达的转录后调控中发挥着关 ......
选择性 活性 基因 m6A-seq ALKBH5

基于 Graviton2处理器构建容器化基因分析工作负载

概述 相对于基于传统 x86架构的处理器来说,Amazon 设计的基于 ARM 架构的 Graviton 处理器为 EC2中运行的云工作负载提供了更佳的性价比。基于 Graviton2 的实例支持广泛的通用型、突发型、计算优化型、内存优化型、存储优化型和加速计算型工作负载,包括应用程序服务器、微服务 ......
容器 基因 处理器 Graviton2 Graviton

易基因8种表观转录组m6A MeRIP-seq的差异甲基化区域(DMR)分析软件比较 | 生信专区

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 RNA甲基化是近年来研究基因表达调控转录后变化的重要研究领域,包括N6-甲基腺苷(m6A)在内的各种类型RNA甲基化参与人类疾病发展。MeRIP-seq作为一种新兴的在转录组范围内定量检测m6A水平的测序技术,拓展了RNA表观遗传学研究 ......
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易基因:ChIP-seq等揭示H3K4me1修饰在蜜蜂级型分化中的表观遗传调控机制|科研进展

大家好,这里是专注表观组学十余年,领跑多组学科研服务的易基因。 蜜蜂是一种真社会性昆虫,是研究社会性昆虫级型发育和级型分化的重要模式生物,其分工主要基于级型分化(蜂王(queen)和工蜂(worker))。分化后,尽管基因组相同,但蜂王和工蜂具有不同的形态、生理、行为和寿命相关特征,级型分化的背后机 ......
科研进展 表观 蜜蜂 基因 ChIP-seq