本课程介绍系统生物学、生物信息学和系统药理学研究中使用的数据分析方法。课程涵盖处理全基因组 mRNA 表达研究(微阵列和 RNA-seq)原始数据的方法,包括数据归一化、聚类、降维、差异表达、富集分析和网络构建。课程包含使用几种生物信息学工具和建立数据分析管道的实用教程,还涵盖了这些工具和工作流程所应用的方法背后的数学知识。该课程主要适合生物、统计、物理、化学、计算机科学、生物医学和电子工程等专业的初级研究生和高级本科生。该课程对于在自己的研究中遇到大型数据集的湿实验室和干实验室研究人员也很有用。课程将介绍纽约市西奈山伊坎医学院马安实验室(http://labs.icahn.mssm.edu/maayanlab/)开发的软件工具,以及其他免费提供的数据分析和可视化工具。本课程的总体目标是让学生能够利用本课程中介绍的方法为自己的项目分析数据。对于那些不在该领域工作的学生,课程将介绍计算系统生物学和系统药理学领域所面临的研究挑战。
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积累特定领域的专业知识
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书

该课程共有10个模块
复杂系统导论 "模块讨论了复杂系统,并引出了细胞可以被视为一个复杂系统或像我们一样生活在复杂环境中的复杂主体的观点。工程师生物学入门 "模块为没有细胞和分子生物学背景的学生介绍了该领域的一些核心主题。这并不是对细胞和分子生物学的全面介绍。其目的是提供一个切入点,激励那些对该领域感兴趣的其他学科的学生开始学习生物学。
涵盖的内容
3个视频3篇阅读材料3个作业
在 "拓扑和网络演化模型 "模块中,我们将从历史角度对系统生物学中的网络分析进行多次讲解。重点是内部网络演化模型。这些模型是简单的计算模型,基于一些规则,可以创建与生物系统中观察到的分子网络具有相似拓扑结构的网络。
涵盖的内容
4个视频4个作业
生物网络的类型 "模块讲述了系统生物学和系统药理学中通常构建和分析的各种类型的网络。本讲座以功能关联网络(FAN)的概念结束。本讲座之后的讲座将讨论如何构建 FANs 以及如何使用这些网络分析基因列表。
涵盖的内容
4个视频4个作业
数据处理和识别差异表达基因 "模块中的这组讲座首先讨论了数据归一化方法,然后用几个讲座讲解了识别差异表达基因的问题,重点是了解马岩实验室开发的一种名为 "特征方向 "的新方法的内部工作原理。
涵盖的内容
5个视频2个作业
在 "基因组富集和网络分析 "模块中,重点是马阿扬实验室开发的基因组分析工具。将讨论的工具包括Enrichr、GEO2Enrichr、Expression2Kinases 和 DrugPairSeeker。此外,一个讲座将专门介绍我们开发的一种称为富集向量聚类的方法,两个讲座将介绍流行的基因组富集分析(GSEA)方法和我们开发的一种称为主角富集分析(PAEA)的改进方法。
涵盖的内容
9个视频1篇阅读材料8个作业
深度测序数据处理与分析 "模块中的一组讲座将涵盖分析 RNA-seq 和 ChIP-seq 数据的基本步骤和流行管道,从原始数据到基因列表再到图表。这些讲座还包括 UNIX/Linux 命令和 R(一种流行的免费统计软件)的一些编程元素。请注意,由于这些讲座是在 2013 年秋季开发和录制的,因此有可能现在已经有更好的工具可以使用,因为该领域正在快速发展。
涵盖的内容
7个视频7个作业
本模块专门介绍各种聚类方法:主成分分析、自组织图、基于网络的聚类和分层聚类。本模块详细介绍了这些分析方法背后的理论,随后使用 R 和 MATLAB 对这些方法的应用进行了一些实际演示。
涵盖的内容
6个视频1篇阅读材料6个作业
数据整合资源 "模块的讲座内容是系统生物学和系统药理学中通常构建和分析的各种类型的网络。这些讲座从功能关联网络(FAN)的概念开始。之后的几个讲座将讨论如何从各种资源中构建 FAN,如何使用这些网络分析基因列表,以及如何构建用于连接基因组数据和表型数据的拼图。
涵盖的内容
5个视频2个作业
最后一组讲座介绍了众包理念。MOOC 为大家提供了共同完成难以单独完成的项目(微型任务)或竞争实施最佳算法解决难题(大型任务)的机会。您将有机会参与各种众包项目:微型任务和大型任务。这些项目是专门为本课程设计的。
涵盖的内容
2个视频1个作业
期末考试由多选题组成,题目涉及课程所有模块中的主题。有些问题可能要求您在新的数据集上执行您在整个课程中学到的某些分析方法。
涵盖的内容
1个作业
获得职业证书
将此证书添加到您的 LinkedIn 个人资料、简历或履历中。在社交媒体和绩效考核中分享。
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学生评论
200 条评论
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已于 Apr 5, 2016审阅
Its really a very interesting course ,and very informative
已于 Oct 7, 2024审阅
it is very helpful for my research.the way of teaching is very nice. the lab demo was amazing in the whole session.
已于 Jul 23, 2020审阅
It was a nice course with great information and resources for new people working or willing to work on bioinformatics
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