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Diplôme en métabolique Analyse et applications

Découvrez les technologies transgéniques, bioénergétique et l'analyse du réseau métabolique dans ce cours en ligne gratuit.

Publisher: NPTEL
Dans ce cours gratuit en ligne, étudier les interconnexions, les "diagrammes de circuits" et les principales caractéristiques des réseaux biologiques. Les cartes de réaction, les limites et les matrices stœchiométriques seront présentées. De plus, le système CRISPR et les outils CRISPR-Cas9 feront l'objet de discussions approfondies. En terminant ce cours passionnant, vous acquerez des connaissances techniques élevées à la demande pour une carrière enrichissante en biologie des systèmes ou en génie métabolique. Enrol maintenant !
Diplôme en métabolique Analyse et applications
  • Durée

    10-15 Heures
  • Students

    11
  • Accreditation

    CPD

Description

Modules

Résultats

Certification

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Description

La bioénergétique est la somme des processus de transformation des sources externes d'énergie en travail biologiquement utile des systèmes vivants, et le processus de stockage et de consommation de l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate (ATP). Dans ce cours en ligne gratuit, vous étudierez la bioénergétique et la façon dont il met en évidence les besoins en énergie cellulaire pour la synthèse des biocarburants. On discute du rendement cellulaire en carbone et de l'efficacité énergétique ainsi que du processus de formation de l'ATP à partir de la chaîne de transport des électrons. L'annotation unidimensionnelle des séquences du génome mettra en évidence les procédures de localisation des cadres de lecture ouverts (ORF) et l'attribution de fonctions aux produits géniques. De même, les systèmes bidimensionnels couvront les mécanismes de réaction, les réseaux de régulation et les réseaux de signalisation, etc. Vous étudierez le processus de reconstruction du réseau biochimique et la hiérarchie à quatre niveaux pour simplifier la conceptualisation des fonctions de réseau. Ensuite, le modèle métabolique à l'échelle du génome et la représentation mathématique des réseaux biochimiques seront élucidés. Apprenez les méthodes permettant de définir une frontière réseau, ainsi que les modèles mathématiques d'estimation d'une carte réseau et d'une matrice stoechiométrique.

Ensuite, vous découvrirez la définition et les procédures mathématiques pour la formulation d'une fonction objectif. Les systèmes d'évaluation de la sensibilité des propriétés optimales d'un réseau (aussi appelé analyse de robustesse) seront élucidés. Le sujet de l'analyse des plans de phase étudiera les caractéristiques et les systèmes mathématiques des estimations de la valeur provenant des quatre régions isoclines d'un réseau métabolique. Examiner l'échantillonnage aléatoire et les procédures de Hit et de Run (ACHR) pour caractériser et estimer le centre d'un espace de solution de flux. De même, le sujet de la conception computationnelle des souches mutantes va disséqueroptknock, optstrain et d'autres stratégies de développement des souches. Découvrez la base convexe pour l'espace nul, les modes élémentaires et les voies extrêmes. De plus, les techniques d'étiquetage du 13C, les étapes de formulation du 13C MFA et les défis de la MFA assistée par 13C seront mis en évidence. Les systèmes de l'empreinte du 13C et de l'analyse du flux métabolique non stationnaire (NMFA) seront divulgués. Ensuite, les applications de l'ingénierie métabolique dans la conception des souches microbiennes seront discutées. Le sujet de la technologie d'édition génomique mettra en évidence plusieurs outils et stratégies génétiques employés pour la modulation de l'expression des gènes et l'optimisation des voies métaboliques. Vous en apprendrez davantage sur les promoteurs, les sites de liaison des ribosomes (RBS), les systèmes de modulation des gènes médiés par l'ARN, etc.

Enfin, les caractéristiques excitantes et les délais de base de la technologie CRISPR seront examinés. Vous en apprendrez davantage sur le tableau CRISPR, sur la structure du locus CRISPR et sur les étapes de l'immunité adaptative CRISPR-Cas. De plus, la base de l'outil d'ingénierie Cas9 ainsi que les avantages de CRISPR-Cas9 sur d'autres outils conventionnels seront mis en évidence. On vous montrera comment classer les produits chimiques produits par les microorganismes issus de l'ingénierie biologique (également connus sous le nom d'usines de cellules microbiennes). Ensuite, on identifiera les usines microbiennes de production d'éthanol hémicellulosique dans les levures et la production de bioéthanol lignocellulosique chez E. coli. De même, les stratégies et les applications de l'ingénierie métabolique dans la production d'acides aminés seront dévoilés. Quels sont les états fonctionnels des réseaux biologiques? Comment l'information obtenue des réseaux de réaction peut-elle être présentée dans un cadre mathématique? Ces questions seront abordées dans ce cours et les solutions pratiques à ces défis seront révélées. Si vous cherchez un cheminement de carrière en biologie des systèmes, en génie métabolique ou dans des disciplines connexes, vous trouverez ce cours passionnant et enrichissant. Votre application des connaissances acquises dans ces matières entraînera des améliorations dans le développement de métabolites et de produits naturels pour les industries pharmaceutique, bioénergétique ou biotechnologique. Alors pourquoi attendre? Commencez ce cours aujourd'hui !

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