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바이오 데이터 엔지니어 양성사업

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    Hyo814
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1. 바이오 데이터 엔지니어 양성사업 (월별 지도 내용)

  • 10월: 기초 과정

    • 내용: Excel, Linux, 정밀의학, Python 및 R 기초 강의.
    • 성과: Quiz를 통한 학습 성과 우수.
  • 11월: 전문 강의

    • 내용: Genetic variation, 암패널 활용, Cancer genome 및 Multi-omics 분석 강의.
    • 성과: 학업 심화 및 학습 지속.
  • 12월: KGOL 플랫폼 활용 및 실습

    • 내용: 유전체 분석 강의, 단일 세포 RNA-seq, 딥러닝 활용 강의.
    • 성과: COVID-19 상황에서도 안정적 학습 수행.
  • 1월: 심화 실습 및 대면 강의

    • 내용: 클러스터링, 머신러닝 적용, AmpliSeq 실습.
    • 성과: 협력 학습 및 실습 성과 강화.
  • 2월: AI와 기계학습

    • 내용: Supervised learning, SVM, 의료 AI 활용 강의.
    • 성과: 플랫폼 학습 및 대면 강의로 실습 강화.

2. 이론: Targeted Sequencing Analysis 원리

  • 변이 및 복제 수 변화:
    • Driver 변이: 암 발달에 영향을 미치는 변이.
    • Copy Number Alteration(CNA): 유전체 복제 수 증감 현상.
  • 분석 기법:
    • Panel, WES, WGS 비교 및 Mutation Annotation 필터링.
  • 임상 활용:
    • cfDNA/ctDNA 기반 암 연구 및 액체 생검 활용.

3. 실습 및 평가 Quiz 요약

  • Quiz 1: Excel & Linux 활용:

    • Excel 함수(VLOOKUP, IF 등)와 Linux 명령어(pwd, ls 등)를 통한 데이터 처리 실습.
  • Quiz 2: Python & R 활용:

    • Python과 R을 이용한 데이터 처리, 상관관계 분석, 시각화(ggplot).
  • Quiz 3: 유전자 변이와 패널 시퀀싱:

    • 개념: Genetic variation, GWAS, 패널 시퀀싱 비교.
    • 활용: cBioPortal로 Lung Adenocarcinoma 유전자 분석.
  • Quiz 4: Multi-omics 및 Virtual Screening:

    • Multi-omics 데이터 분석(CNV, Expression, Methylation).
    • Virtual Screening 기법(Similarity Searching, Protein-Ligand Docking).

📂 자료 및 코드


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