- •Биологическая информация
- •Биоинформатика: метод во главе угла.
- •Биодиверсикология.
- •Биологическое разнообразие.
- •Генетическое разнообразне.
- •Нуклеотидный пазл.
- •Задача геномики.
- •Триединая цель биоинформатики.
- •Особенность биоинформационных данных.
- •Методы, используемые в изучении генетической информаци.
- •Полимеразная цепная реакция.
- •Цель количества и качества биологических данных.
- •Центральная догма молекулярной биологии.
Биологическое разнообразие.
Биологическое разнообразие – это разнообразие органической жизни на всех уровнях ее организации и во всех аспектах ее проявления.
Основными уровнями, на которых рассматривается феномен биологического разнообразия, являются:
генетический;
таксономический;
экологический.
молекулярный – разнообразие форм белков, разнообразие биологически активных веществ в организме;
клеточный – разнообразие клеточных форм;
Выделяют:
- α-разнообразие – разнообразие внутри одного местообитания или одного сообщества;
- β-разнообразие – разнообразие между местообитаниями;
- γ-разнообразие – разнообразие в обширных регионах в масштабах континента, острова, ландшафтно-климатической зоны и т. п.
+1) инвентаризационное разнообразие – оценка разнообразия экосистем разного масштаба как единого целого;
2) дифференцирующее биоразнообразие – оценка разнообразия между экосистемами.
Генетическое разнообразне.
Генетическое разнообразие описывается характером распределения в популяциях и иных группировках особей генов, которые мы можем наблюдать, например, проявлением в фенотипе. Данной проблематикой занимается прежде всего популяционная генетика, методология которой и используется для описания структуры биологического разнообразия на данном уровне.
Нуклеотидный пазл.
Нуклеотидный пазл - это собирательный термин для различных методов, используемых для сборки геномов из фрагментов ДНК. Геном представляет собой полную последовательность ДНК организма, а фрагменты ДНК - это небольшие фрагменты генома, которые были секвенированы индивидуально. Задача нуклеотидного пазла заключается в том, чтобы упорядочить и собрать эти фрагменты в правильном порядке, чтобы реконструировать весь геном.
Задача геномики.
Геномика - это область науки, занимающаяся изучением геномов. Основная задача геномики - расшифровать геномы различных организмов, включая людей, животных, растения и микроорганизмы. Секвенирование геномов предоставляет ценную информацию о генетическом составе организмов, их эволюционных взаимосвязях и генетической основе заболеваний.
Триединая цель биоинформатики.
Триединая цель биоинформатики заключается в следующем:
• Хранение: Разработка и внедрение баз данных для хранения огромных объемов биологических данных, таких как последовательности ДНК и белков.
• Поиск: Создание эффективных алгоритмов для поиска и извлечения информации из биологических баз данных.
• Анализ: Разработка статистических и вычислительных методов для анализа биологических данных с целью выявления закономерностей и формирования биологических гипотез.
Особенность биоинформационных данных.
• Большие размеры: Биоинформационные данные, такие как геномы или профили экспрессии генов, обычно очень большие и сложные.
• Шум: Биоинформационные данные часто содержат ошибки и неточности, что затрудняет их интерпретацию.
• Сложность: Биоинформационные данные представляют собой высокоструктурированную и иерархическую информацию, что требует использования специализированных методов для их обработки.
РНК-интерференция.
РНК-интерференция (РНИ) - это процесс, при котором РНК регулирует экспрессию генов. РНИ осуществляется с помощью небольших молекул РНК, называемых малыми интерферирующими РНК (миРНК) или малыми ядерными РНК (мяРНК). Эти молекулы РНК связываются с комплементарными последовательностями ДНК и подавляют экспрессию соответствующих генов. РНИ играет важную роль в регуляции развития, дифференцировке клеток и иммунном ответе.
ДНК-инсектициды.
ДНК-инсектициды - это метод борьбы с вредителями, который заключается в подавлении специфических генов у насекомых. ДНК-инсектициды представляют собой двуцепочечные молекулы РНК (дцРНК), которые комплементарны целевым генам в геноме насекомых. Когда дцРНК попадает в организм насекомого, она активирует РНК-интерференцию, которая подавляет экспрессию целевых генов. Это может нарушить жизненный цикл насекомых, привести к их бесплодию или даже к смерти.
