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Manifesto degli Studi Laurea Magistrale in BIOINFORMATICA a.a - PDF
Manifesto degli Studi Laurea Magistrale in BIOINFORMATICA a.a
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Lelia Castelli
1 1. Tabella degli insegnamenti Manifesto degli Studi Laurea Magistrale in BIOINFORMATICA a.a Insegnamento SSD CFU Risultati di apprendimento previsti Applicazioni Web per la Biomedicina MED/04 6 Acquisizione di tutte le competenze necessarie per installare e configurare un web server e per sviluppare siti web statici e dinamici, focalizzando su applicativi web a carattere bioinformatico volti ad affrontare problematiche biologiche/biomediche. Apprendimento di basi approfondite per l'utilizzo del linguaggio HTML e CSS, che consentono lo sviluppo di un sito web statico e la costruzione, attraverso forms, di interfacce utente. Apprendimento del linguaggio PHP per aggiungere un aspetto dinamico alle pagine sviluppate. Basi di programmazione. Basi di Dati INF/01 6 Acquisizione di elementi di algebra relazionale, calcolo relazionale, flusso di progetto e visione dei dati, modello concettuale dei dati, disegno logico e fisico DB, forme normali, query language e implementazioni su MySQL, simulazione progetto, realizzazione progetto Biochimica e Biologia Molecolare delle Piante BIO/04 6 Il metabolismo secondario delle piante. Terpeni, composti fenolici, alcaloidi. I sistemi di difesa delle piante: basi genetiche e biochimiche dell'interazione pianta-patogeno. Organizzazione del genoma degli organismi vegetali. Studio della funzione di un gene. Analisi dell espressione genica. Il proteoma delle piante. Basi molecolari della trasduzione del segnale degli ormoni delle piante. Bioinformatica BIO/11 6 Algoritmi per l analisi ed il confronto di sequenze biologiche. Introduzione al linguaggio di programmazione Ruby : variabili, stringhe, espressioni, strutture di controllo, funzioni, vettori e matrici. Creazione, recupero e allineamento di sequenze, algoritmo di programmazione dinamica, allineamenti locali e globali, allineamenti multipli, misura dell efficienza di un metodo predittivo. Esercitazioni pratiche. C. I. Biologia e Bioinformatica Strutturale Farmaci e Trascrittoma BIO/11 6 Conoscenza dei principi che determinano la stabilità di una macromolecola proteica. Conoscenza di programmi per CHIM/08 2 la rappresentazione e manipolazione di macromolecole biologiche; delle principali banche dati per la catalogazione e archiviazione delle strutture proteiche. Comprensione delle tecniche simulative utilizzate per lo studio delle proprietà strutturali e funzionali delle macromolecole biologiche. Esercitazioni pratiche. Trattamento dei dati di espressione genica da tecniche high throughput. Struttura dei DNA microarray, progettazione di un esperimento, metodi statistici applicati alla normalizzazione dei dati di fluorescenza, metodi statistici applicati all'elaborazione dei dati di espressione genica.2 Esempio di applicazione: i DNA microarray nella classificazione dei tumori. Analisi di dati da esperimenti di RNA-seq. Genomica BIO/18 6 Organizzazione genomica di organismi eucariotici. Nuovi approcci per lo studio di genomi: metodi olistici in silico e throughput. Progetto dei 1000 genomi umani e polimorfismi associati. Organizzazione delle diverse regioni genomiche: ripetitive corte, medie, lunghe e loro origini (trasposoni o tandem repeats), regioni regolative, regioni trascritte e codificanti, regioni con funzione isolatrice. Studio di interazioni intra cromosomica ed intercromosomica e mappatura 3D. Analisi genomica con microscopia confocale e 3-4-5C e high-c per lo studio della disposizione intranucleare della Cromatina. Organizzazione funzionale della cromatina. Metodi sperimentali per l'analisi dell'organizzazione nucleare dei territori cromosomici e delle transcription factories. Programmazione e Laboratorio di Programmazione Proteomica Cellulare e Principi di Proteomica Signaling, Stress e Apoptosi INF/01 6 Il concetto di problema computazionale e di risoluzione automatica, acquisizione della capacità di comprendere ed analizzare la struttura di un problema, individuare metodi di risoluzione alternativi, raffrontarli dal punto di vista dell'efficienza, implementarli mediante un opportuno linguaggio di programmazione e valutarne la correttezza. Risoluzione automatica dei problemi; algoritmi e programmi; modelli di calcolo; linguaggi di programmazione; tipi di linguaggi di programmazione; compilazione ed interpretazione; linguaggi imperativi; struttura di un programma; tipi di dati semplici e strutturati; variabili; strutture di controllo; funzioni; ricorsione; operazioni di input/output; strutture di dati elementari. BIO/10 6 Struttura ed organizzazione del proteoma. Cenni sulle tecniche di base per studiare il proteoma cellulare (purificazione di proteine, elettroforesi monodimensionale e 2D, Western blot, immunoprecipitazione, immunoistochimica, sequenziamento con degradazione di Edman, principi di spettrometria di massa). Metodi avanzati per lo studio del proteoma. Modificazioni post-traduzionali delle proteine e loro significato fisio-patologico. Redox proteomica: metodologie per l identificazione di proteine modificate ossidativamente. Applicazioni della proteomica per lo studio di base di sistemi procariotici ed eucariotici, per l'analisi delle interazioni tra ospite e patogeno e per la comprensione delle basi molecolari delle malattie. BIO/13 6 Acquisizione di conoscenze sui principali meccanismi di risposta a segnali nocivi provenienti dall'ambiente, in grado di innescare risposte adattative riguardanti il controllo dell'integrità cellulare, e i meccanismi regolativi implicati nei processi di sopravvivenza e morte cellulare, e di risposta a3 stress anossici, termici e ossidativi Statistica Biomedica MED/01 6 Basi teoriche e pratiche per capire e implementare le tecniche statistiche e probabilistiche usate in Bioinformatica. Fondamenti di metodi statistici e probabilistici: distribuzioni di probabilità discrete e continue, univariate e multivariate. Tecniche di simulazione stocastica. Metodi statistici: stima ML, metodo dei momenti, test e IC. Modelli per sequenze (di nucleotidi, proteine,...): sequenze stocastiche indipendenti e Markoviane, Hidden Markov models. Il software statistico R. 2. Tabella delle propedeuticità Non sono previste propedeuticità 3. Programmazione didattica Primo e secondo semestre Attività formativa SIGNALING STRESS E APOPTOSI GHIBELLI Lina SSD Primo e secondo anno di corso CFU aula sem. lab. eser. altro BIO/ CM Tipo Ins. Ambito Esame 1.B AP STATISTICA BIOMEDICA SCALIA TOMBA Giampaolo BIOINFORMATICA AUSIELLO Gabriele C.I. BIOLOGIA E BIOINFORMATICA STRUTTURALE FALCONI Mattia FARMACI E TRASCRITTOMA CHILLEMI Giovanni PROGRAMMAZIONE E LABORATORIO PROGRAMMAZIONE TALAMO M a u r i z i o BASI DI DATI VIGLIANO Loredana (2 anno, 1 SEMESTRE) APPLICAZIONI WEB PER LA BIOMEDICINA CABIBBO Andrea (2 anno, 2 SEMESTRE) MED/ B CM AP BIO/ CM 1.A AP BIO/ CI 1.A AP CHIM/ B INF/ CM 5.B AP INF/ CM 5.B AP MED/ CM 1.B AP4 GENOMICA NOVELLETTO Andrea BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE DELLE PIANTE CAMONI Lorenzo PROTEOMICA CELLULARE E PRINCIPI DI PROTEOMICA BATTISTONI Andrea (1 anno, 2 semestre) Attività a scelta (1 e 2 anno, 1 e 2 semestre) BIO/ CM 1.A AP BIO/ CM 1.A AP BIO/ CM 1.A AP Vedi elenco al punto CM 5.A AP ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE 2 5.D EL PROVA FINALE 46 5.C EL Legenda tipi di insegnamento Sigla CI CM LP Tipologia insegnamento Corsi integrati Corsi monodisciplinari Laboratori progettuali Legenda attività formative Sigla Attività formativa 1.A Attività formative relative alla formazione di base 1.B Attività formative caratterizzanti la classe 5.A Attività formative autonomamente scelte dallo studente (art.10, comma 5, lettera a) 5.B Attività formative affini o integrative (art.10, comma 5, lettera b) 5.C Attività formative relative alla preparazione della prova finale (art.10, comma 5, lettera c) 5.D Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 5.E Attività formative relative a stages e tirocini formativi (art.10, comma 5, lettera e) Legenda tipologie prove d esame Sigla EL AF AM AP Tipologia prova Esame di laurea Attestato di frequenza Attestato di merito Attestato di profitto5 4. Attività a scelta dello studente, attività per la conoscenza di una lingua dell Unione Europea, ulteriori attività formative, attività per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali Per i biomedici non provenienti dalle lauree triennali SCIENZE BIOLOGICHE/BIOTEC di Tor Vergata si consiglia di seguire appena possibile il modulo di Bioinformatica di Base. Per tutti gli altri studenti sono altamente consigliate le AAS in tabella su sfondo grigio Docente Insegnamento CFU Beninati Citologia e Istologia 3 Castagnoli Genetica di Base 6 Cecconi Biologia dello Sviluppo 3 Cesareni Complementi di Biologia dei Sistemi 2 Falconi Dinamica Molecolare di Biomolecole 1 Ferre Genomica Computazionale 2 Helmer-Citterich Biologia Molecolare 6 Helmer-Citterich Bioinformatica di Base 4 Loreni Complementi di espressione genica 3 Morozzo della Rocca Metodi di Riconoscimento Molecolare 3 Ciriolo Biochimica 6 Topai Drug design 3 5. Calendario dello svolgimento delle attività didattiche I semestre 8 ottobre gennaio 2013 (interruzione 22 dicembre-6 gennaio compresi) Esami di profitto dal 21 gennaio al 8 marzo 2013 II semestre 11 marzo-31 maggio 2013 eventuale recupero 3-7 giugno 2013 (interruzione 30 marzo-1 aprile compresi) Esami di profitto dal 10 giugno al 31 luglio 2013 dal 2 settembre al 4 ottobre 2013 Sessioni di laurea luglio ottobre novembre marzo maggio 20146 6. Termini di presentazione dei piani di studio Non sono previsti piani di studio individuali. Documenti analoghi
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