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Redes Biológicas Autores: Davi Duarte Pinheiro David Barros Hulak 01/09/2011

Redes Biológicas

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Redes Biológicas. Autores: Davi Duarte Pinheiro David Barros Hulak. 01 /09/2011. Roteiro. O que são redes biológicas Redes metabólicas Redes proteicas Redes neurais Redes ecológicas Conclusões. Redes biológicas. Interações entre elementos biológicos - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Redes Biológicas

Redes Biológicas

Autores:

Davi Duarte PinheiroDavid Barros Hulak

01/09/2011

Page 2: Redes Biológicas

Roteiro

O que são redes biológicas

Redes metabólicas

Redes proteicas

Redes neurais

Redes ecológicas

Conclusões

Page 3: Redes Biológicas

Redes biológicas

Interações entre elementos biológicos

Substâncias químicas e suas reações

Conexões entre células neurais

Relações entre espécies de um ecossistema

Regulação genética

Page 4: Redes Biológicas

Redes bioquímicas

Destaque nos últimos anos

Interações químicas intracelulares

Tipos de redes

Metabólicas

Proteicas

Genéticas

Page 5: Redes Biológicas

Redes metabólicas: metabolismo

Catabolismo: nutrientes -> moléculas simples + ATP

Anabolismo: moléculas simples + ATP -> moléculas complexas

Caminho (pathway): C1 = R12 -> R12 -> ... -> R1n -> P

Redes metabólicas: R = {C1 U C2 U ... U Cn}

Apenas detalhes variam entre espécies do reino animal

Page 6: Redes Biológicas

Redes metabólicas: estrutura

Vértices são metabólitos

Arestas são reações

Enzimas: representação opcional

Page 7: Redes Biológicas

Redes metabólicas: representação

Page 8: Redes Biológicas

Redes metabólicas: representação

Page 9: Redes Biológicas

Medições experimentais

Foco no caminho

Radioisótopos

Adição de substratos ou enzimas

Inibição da reação

Page 10: Redes Biológicas

Radioisótopos

Page 11: Redes Biológicas

Radioisótopos

Page 12: Redes Biológicas

Radioisótopos

Page 13: Redes Biológicas

Radioisótopos: conclusões e problemas

Page 14: Redes Biológicas

Aumento de concentração

Page 15: Redes Biológicas

Aumento de concentração

Page 16: Redes Biológicas

Aumento de concentração

Page 17: Redes Biológicas

Aumento de concentração: conclusões e problema

Page 18: Redes Biológicas

Inibição da reação

Page 19: Redes Biológicas

Inibição da reação

Page 20: Redes Biológicas

Inibição da reação: conclusões e problema

Page 21: Redes Biológicas

Redes metabólicas: construção

Diferentes caminhos

Diferentes experimentos

Diferentes pesquisadores

Diferentes técnicas

Conhecimento bioquímico

Page 22: Redes Biológicas
Page 23: Redes Biológicas

Redes metabólicas: sem escala

Page 24: Redes Biológicas

Redes proteicas

Interações físicas

Complexo de proteínas

Page 25: Redes Biológicas

Redes proteicas: representação

Page 26: Redes Biológicas

Redes proteicas: imunoprecipitação

Identificação de interações

Co-imunoprecipitação

Page 27: Redes Biológicas

Redes proteicas: co-imunoprecipitação

Confiável e muito utilizado

Muito custoso e demorado

Alternativa mais viável: métodos de high-throughput (alta vazão ou rendimento)

Page 28: Redes Biológicas

Métodos de high-troughput

Impulsionaram o estudo de redes proteicas

Identificam interações mais rapidamente

Ténica mais antiga e bem estabelecida: two-hybrid screening

Page 29: Redes Biológicas

Two-hybrid screening

Page 30: Redes Biológicas

Two-hybrid screening

Biblioteca de possíveis presas

Barato e rápido

Interferência do fator de transcrição

Falsos positivos

Page 31: Redes Biológicas

Purificação por afinidade tandem (TAP)

Page 32: Redes Biológicas

Tandem affinity purification (TAP)

Apenas um par anticorpo-etiqueta

Fonte mais confiável de dados para redes protéicas

Etiqueta pode ser obstáculo

Page 33: Redes Biológicas

Rede proteica: sem escala

Saccharomyces cerevisiae

Page 34: Redes Biológicas

Redes neurais

Redes de neurônios

Processamento de informação

Dezenas de bilhões de neurônios

Várias entradas, apenas uma saída

Page 35: Redes Biológicas

Redes neurais: neurônio

Corpo

Dendritos (várias entradas)

Axônio

Terminal do axônio (única saída)

Page 36: Redes Biológicas

Redes neurais: sinais

Transmissão eletroquímica de informação

Ondas elétricas

Movimentos de cátions de sódio e potássio

Page 37: Redes Biológicas

Redes neurais: estímulo

Um neurônio pode:

Não causar estímulo

Causar estímulos inibitórios

Causar estímulos excitatórios

Aceita vários estímulos inibitórios ou excitatórios

Pode propagá-los como resposta

Page 38: Redes Biológicas

Redes neurais: estrutura

Neurônios modelados como vértices

Dois tipos de arestas:

Inibitórias

Excitatórias

Page 39: Redes Biológicas

Redes neurais: conclusões

É muito difícil estudar neurônios

Rede tridimensional

Estudo de porções mais simples

Page 40: Redes Biológicas

Redes neurais: exemplo

Caenorhabditis elegans (nematódeo)

Page 41: Redes Biológicas

Redes ecológicas

Redes alimentares

Redes de parasitismo

Redes de mutualismo

Page 42: Redes Biológicas

Redes ecológicas: redes alimentares

Rede direcionada

Espécies que se alimentam uma das outras

Page 43: Redes Biológicas

Redes ecológicas: redes alimentares

Page 44: Redes Biológicas

Redes alimentares: estrutura

Direção das arestas indica fluxo de energia

Alguns vértices podem ser generalizados

Page 45: Redes Biológicas

Redes alimentares: estrutura

Geralmente acíclicas

Os de maior ordem se alimentam dos de menor ordem

Nível trófico

Quantidade diminui quando o nível aumenta

Page 46: Redes Biológicas

Redes alimentares: obtendo informação

Documentação através de observação e literatura

Difícil obter medidas precisas

Rede de comida com pesos

Medir energia é demorado e difícil

Page 47: Redes Biológicas

Redes ecológicas: redes de parasitismo

Similar às redes de comida

Pode ter vários níveis de parasitismo

Page 48: Redes Biológicas

Redes ecológicas: redes mutualísticas

Não direcionadas

Normalmente formam redes bipartidas

Page 49: Redes Biológicas

Conclusões

Seres vivos e suas interações

Diversos tipos de redes

Estruturas semelhantes

Complexidade

Conhecimento bioquímico

Page 50: Redes Biológicas

Referências

Networks: an introduction (2010), por M. E. J. Newman

The large-scale organization of metabolic networks, por H. Jeong, B. Tombor, R. Albert, Z. N. Oltvai & A.-L Barabási (2000): http://www.barabasilab.com/pubs/CCNR-ALB_Publications/200010-05_Nature-OrganMetabolic/200010-05_Nature-OrganMetabolic.pdf

MetaCyc – Encyclopedia of Metabolic Pathways: http://metacyc.org/

Is proteomics heading in the wrong direction?, por Lukas A. Huber (2003): http://www.nature.com/nrm/journal/v4/n1/fig_tab/nrm1007_F1.html

Modelo de redes (aula de 2011-2 da disciplina): http://www.cin.ufpe.br/~rbcp/taia/aulas/modelos-redes.pptx

Page 51: Redes Biológicas

Referências

Tendem Affinity Purification, Wikipedia (2011): http://en.wikipedia.org/wiki/Tandem_Affinity_Purification

Lethality and centrality in protein networks, por H. Jeong, S.P. Mason, A.-L. Barabási & Z.N.Oltvai (2001):

http://www.barabasilab.com/pubs/CCNR-ALB_Publications/200105-03_Nature-ProteinNetworks/200105-03_Nature-ProteinNetworks.pdf

Animal Biology (aula da Universidade de Wyoming), por A. Krist e C. M. del Rio (2004):

http://www.uwyo.edu/krist/biol2022/powerpoints/L5_sponges_cnidarians_platys_2022_11.pdf

Mutualistic networks for beginners, por J. Bascompte (2009):

http://evol-eco.blogspot.com/2009/01/mutualistic-networks-for-beginners.html

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Dúvidas/Comentários