生物信息学是利用计算机来存储和分析分子生物学信息的一个领域。利用这些信息以数字格式,生物信息学可以解决分子生物学问题,预测结构,甚至模拟大分子。在更一般的意义上,生物信息学可以用来描述计算机的任何用途就生物学...
生物信息学是利用计算机来存储和分析分子生物学信息的一个领域。利用这些信息以数字格式,生物信息学可以解决分子生物学问题,预测结构,甚至模拟大分子。在更一般的意义上,生物信息学可以用来描述计算机的任何用途就生物学而言,分子生物学的特定定义是迄今为止最常见的。

研究人员在人类基因组计划中使用了序列分析生物信息学在21世纪初,科学家们开始对整个物种的基因组进行测序,并将它们储存在计算机上,允许使用生物信息学来模拟和跟踪许多有趣的事物。其中一个应用是推断一个物种的进化变化。通过检查基因组并观察其随时间的变化,进化生物学家可以在进化发生时跟踪它分子生物学是生物信息学的重要组成部分序列分析:在序列分析中,各种生物的DNA序列存储在数据库中,以便于检索和比较。报道广泛的人类基因组计划是序列分析生物信息学的一个例子使用大量的计算机和各种收集序列的方法,整个人类基因组被测序并存储在一个结构化的数据库中。用于生物信息学的DNA序列可以通过多种方式收集。一种方法是通过基因组并搜索出单个序列来记录和记录另一种方法是简单地抓取大量的片段并进行比较,通过重叠冗余片段找到完整的序列。后一种方法被称为散弹枪测序,由于其简单和快速,目前最受欢迎通过将已知的基因组序列与特定的突变进行比较,可以收集到诸如癌症等不良突变的大量信息。随着人类基因组图谱的完成,生物信息学在癌症研究中变得非常重要,希望最终能治愈癌症计算机也被用来收集和储存有关物种的更广泛的数据。例如,物种2000项目旨在收集地球上每种植物、真菌和动物的大量信息。这些信息可用于多种用途,包括跟踪种群和生物群落的变化。生物信息学还有许多其他的应用,包括预测整个蛋白质链,学习基因在不同物种中的表达方式,以及构建复杂的整体模型细胞。随着计算能力的提高和我们的遗传和分子信息数据库的扩展,生物信息学的领域肯定会急剧增长和变化,生物信息学是一个利用计算机存储和分析分子生物学信息的领域。