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Título : Desarrollo de meta-análisis de datos complejos en biología computacional.
Autor(es): Ortega Bernal, Daniel
Asesor(es) : Zárate Guerra, Claudia Selene
Rangel Escareño, Claudia (asesor)
Pérez González, Oscar Alberto (asesor)
Castañón Arreola, Mauricio (asesor)
Martínez Castilla, León P. (asesor)
Título : Desarrollo de meta-análisis de datos complejos en biología computacional.
Fecha de publicación : ene-2012
Palabras clave : Biología computacional
Minería de datos
Genómica
Bases de datos biológicas
Microarreglos de ADN
Expresión genética
Rutas de señalización celular
Interacción proteína-proteína
Leucemia linfoblástica
Meta-análisis
Abstract : El trabajo presenta el desarrollo del programa MADCBC.py, un sistema semi-automatizado en Python diseñado para integrar, unificar y analizar datos genómicos humanos a gran escala. La herramienta recopila información de diversas bases de datos primarias sobre interacciones proteína-proteína, modificaciones post-traduccionales y rutas de señalización (KEGG y Reactome), estandarizando sus terminologías mediante los símbolos oficiales de HGNC. Para evaluar su efectividad, se realizó un meta-análisis con 396 archivos de microarreglos de leucemia aguda linfoblástica pediátrica (LALp). Se identificaron 775 conjuntos de sondas con expresión diferencial característicos del subtipo LAL-T. La correlación con la información biológica recopilada reveló vías clave afectadas, como la co-estimulación por CD28 y la señalización de receptores T y B, además de confirmar interacciones relevantes como BCL11B con SP1. En comparación con DAVID, MADCBC.py demostró un alto potencial para recuperar información detallada y facilitar la generación de hipótesis biológicas.
URI : http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3432
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