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Oggetto:
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Methods in Computational Biology III

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Methods in Computational Biology III

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Academic year 2023/2024

Course ID
BIO0221C Pds GEN
Teacher
Ugo Ala
Degree course
[0101M22] Molecular Biotechnology
Year
2nd year
Teaching period
Second semester
Type
Elective
Credits/Recognition
2
Course disciplinary sector (SSD)
BIO/13 - experimental biology
Delivery
Formal authority
Language
English
Attendance
Obligatory
Type of examination
Written and oral
Type of learning unit
modulo
Modular course
METHODS IN COMPUTATIONAL BIOLOGY (BIO0221 Pds GEN)
Oggetto:

Sommario del corso

Oggetto:

Course objectives

The course aims to present students with an overview of approaches that have been developed in the fields of artificial life and complex systems. In particular, the main thread of the course will be the analysis of the scientific method through specific cases (from mathematical models to network science in the formalization of biological phenomena), with a focus on molecular dynamics and gene regulation. A part of the course will be devoted to the study of the microbiome and the analysis of specific modeling approaches both statistical and with Machine Learning techniques.

Il corso si propone di presentare agli studenti una panoramica sugli approcci che sono stati sviluppati nei campi della vita artificiale e dei sistemi complessi. In particolare, il filo conduttore del corso sarà l’analisi del metodo scientifico attraverso casi specifici (da modelli matematici alla network science (reti e alberi) nella formalizzazione di fenomeni biologici), con particolare attenzione alle dinamiche molecolari e di regolazione genica. Una parte del corso sarà dedicata allo studio del microbioma e l’analisi di specifici approcci di modellizzazione sia statistica sia con tecniche di Machine Learning.

Oggetto:

Results of learning outcomes

Students will acquire the ability to critically read scientific papers on modeling by computational approaches of biological phenomena, which describe and analyze high-throughput experimental results related primarily to gene regulation and the microbiome.

Gli studenti acquisiranno la capacità di leggere criticamente lavori scientifici sulla modellizzazione mediante approcci computazionali di fenomeni biologici, che descrivono e analizzano risultati sperimentali high-throughput relativi principalmente alla regolazione genica e al microbioma.

Oggetto:

Program

Modeling in science and Scientific method

  • Scientific method and its evolution
  • Experimental design
  • Computational modeling in life sciences
  • Mathematical models in biotechnology: e.g. ceRNA cross-talk
  • Microbiome analysis
  • Machine Learning approaches in biology 

La modellizzazione nella scienza e il Metodo Scientifico

  • Il metodo scientifico e la sua evoluzione
  • Disegno sperimentale
  • Modelli computazionali nelle scienze della vita
  • Modelli matematici nelle biotecnologie: e.g. ceRNA cross-talk
  • Analisi del microbioma
  • Tecniche di apprendimento automatico (Machine Learning) in biologia
Oggetto:

Course delivery

Oggetto:

Learning assessment methods

Course topics will be addressed through faculty presentations and critical reading of recent scientific publications.

Gli argomenti del corso verranno affrontati attraverso presentazioni dei docenti e la lettura critica di pubblicazioni scientifiche recenti.

Suggested readings and bibliography

Oggetto:

  • Papers indicated during the course
  • Artificial Intelligence in Bioinformatics - From Omics Analysis to Deep Learning and Network Mining
    • Autori: Mario Cannataro, Pietro Hiram Guzzi, Giuseppe Agapito, Chiara Zucco, Marianna Milano
    • Casa editrice: Elsevier
    • ISBN: 978-0-12-822952-1

  • Articoli indicati durante il corso
  • Artificial Intelligence in Bioinformatics - From Omics Analysis to Deep Learning and Network Mining
    • Autori: Mario Cannataro, Pietro Hiram Guzzi, Giuseppe Agapito, Chiara Zucco, Marianna Milano
    • Casa editrice: Elsevier
    • ISBN: 978-0-12-822952-1


Enroll
  • Open
    Enrollment opening date
    08/09/2023 at 00:00
    Enrollment closing date
    31/05/2024 at 00:00
    Oggetto:
    Last update: 12/05/2023 11:05
    Location: https://www.molecularbiotechnology.unito.it/robots.html
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