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蛋白質(zhì)組學本身是一門大科學,,其產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是十分龐大,。
如何將大量的蛋白質(zhì)組學數(shù)據(jù)進行儲存和加工,使之轉(zhuǎn)變成可以理解的具有生物學意義的結(jié)果比如蛋白質(zhì)名稱,,多肽序列,,蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),蛋白質(zhì)差異等,;
如何使蛋白質(zhì)組學的研究流程盡可能的符合高通量,、自動化的要求;
如何深入的挖掘蛋白質(zhì)組學數(shù)據(jù)內(nèi)隱藏的生物學規(guī)律,,比如蛋白質(zhì)的亞細胞定位,、蛋白質(zhì)的翻譯后修飾序列和位點信息、跨膜序列分析和信號肽序列分析等已經(jīng)成為蛋白質(zhì)組學面臨的重要問題,。
而這些問題的解決必須要依賴于生物信息學分析手段,。生物信息學(Bioinformatics)是在生命科學、計算機科學和數(shù)學分析的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展而形成的一門新興交叉學科,,是運用數(shù)學與計算機科學手段進行生物數(shù)據(jù)等信息的收集,、加工、存儲,、分析與解析的科學,。隨著蛋白質(zhì)組學的不斷發(fā)展,也對生物信息學提出了更多的挑戰(zhàn),,兩者不斷的相互作用形成了蛋 白質(zhì)組生物信息學這一活躍的研究分支,。
另外蛋白質(zhì)組學與其他學科的交叉也日益顯著和重要,這種交叉是新技術(shù)新方法的活水之源,,尤其是蛋白質(zhì)組學與其他大規(guī)模生物科學如基因組學、轉(zhuǎn)錄組學,、代謝組學等領(lǐng)域的交叉所呈現(xiàn)出的系統(tǒng)生物學(Systems Biology)研究模式將成為未來生命科學最令人激動的新前沿,,這一領(lǐng)域的研究就更需要蛋白質(zhì)組生物信息學的輔助。
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