“DNA@home”的版本间差异

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== 项目简介 ==
 
== 项目简介 ==
  
The goal of DNA@Home is to discover what regulates the genes in DNA. Ever notice that skin cells are different from a muscle cells, which are different from a bone cells, even though every cell in your body has every gene in your genome? That's because not all genes are "on" all the time. Depending on the cell type and what the cell is trying to do at any given moment, only a subset of the genes are used, and the remainder are shut off. DNA@home uses statistical algorithms to unlock the key to this differential regulation, using your volunteered computers.
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DNA@Home的目标是探索是什么在调控DNA中的基因. 你曾经注意到表皮细胞与肌肉细胞截然不同,和骨细胞也是千差万别,尽管你身体里的每个细胞都拥有你基因组里的全部基因吗? 这是因为不是所有基因都一直处在开启状态. 根据细胞的类型和在给定的时刻细胞要做的工作, 只有基因组的一个子集起作用,剩下的都被关闭. DNA@home利用你的志愿计算机,运用统计学算法来揭开这种差异性调控的秘密.
  
The primary means by which genes are regulated is at the stage of "transcription" where a molecule called a polymerase reads along the DNA from the start of the gene to the end of the gene creating an RNA messenger. Other molecules, called transcription factors, bind to the DNA near the beginning of the gene and can help to recruit the polymerase or they can get in the way of, or inhibit, the polymerase. It is the presence or absence of the binding of these transcription factors that determine whether a gene is "on" or "off" but, for the most part, scientists do not know which transcription factors are responsible for regulating which genes.
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基因调控的主要手段是转录层次的,一种叫做聚合酶的分子从基因的首端到末端阅读DNA,创造出信使RNA. 另一种叫做转录因子的分子, 连接在DNA上临近基因开始处,可以帮助恢复聚合酶或者妨碍,抑制聚合酶. 是否绑定了这些转录因子就决定了基因是开启还是关闭.不过通常情况下, 科学家并不知道哪个转录因子负责调控哪个基因.
  
Transcription factors have "fingers" that prefer a certain short, sloppy pattern in the nucleotides "letters" of a DNA sequence, but in many cases we don't know what these patterns are. Our software looks for short sequences of nucleotides that appear more-or-less the same near multiple gene beginnings and which also appear more-or-less the same in the corresponding locations in the genomes of related species. As DNA sequences are huge, ranging from millions to billions of nucleotides, and these sequences are short and only approximately conserved from one site to the next, this is a real needle-in-the-haystack problem and requires lots of computational power. We hope that your computers can help.
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转录因子有“指纹”, 一种特定的短而粗的DNA序列中的核苷酸“字母”模式, 但许多情况下我们不知道这些模式是什么. 我们的软件会寻找在多个基因开始处大致相似,并在相关物种基因组相应位置大致相同的的短核苷酸序列. 因为DNA序列非常庞大,从数百万到数十亿个核苷酸, 而这些序列很短且只存在与一点和下一点之间,这是真正的大海捞针,需要大量的计算能力. 我们希望您的电脑能提供帮助.
  
Our current plans involve tackling the Mycobacterium tuberculosis genome to thoroughly understand how tuberculosis accomplishes what it does -- so that others can use that information to stop this disease that kills millions every year. We also plan to tackle Yersinia pestis, the cause of bubonic plague.
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我们当前的计划涉及处理结核分支杆菌的基因组来全面理解结核菌是如何实现它的功能的--这样其他人可以利用这个信息来阻断这个每年导致数百万人死亡的疾病的传播. 我们还计划处理鼠疫耶尔森菌,腺鼠疫的致病原.
  
DNA@Home is based at [http://www.rpi.edu/ Rensselaer Polytechnic Institute].
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DNA@Home 位于[http://www.rpi.edu/ 伦斯勒理工学院].
  
 
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[[Category:分布式计算项目]][[Category:BOINC 平台上的项目]][[Category:待翻译]]
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[[Category:分布式计算项目]][[Category:BOINC 平台上的项目]]

2010年8月2日 (一) 12:41的版本

DNA@home

LOGO 未发布
DNA@home logo

无屏幕保护图形
开发者 Rensselaer Polytechnic Institute
版本历史 规划中
运算平台 Windows.pngMacos.png
项目平台 BOINC
程序情况 规划中
任务情况 规划中
项目状态 规划中
项目类别 规划中
优化程序
计算特点 CPU密集:

支持0分享率

支持GPU计算

官方网址 DNA@home
{{{rss}}} [{{{rss}}} 通过 RSS 获取项目新闻]


DNA@home 是由美国伦斯勒理工学院主办的基于 BOINC 平台分布式计算项目,项目试图寻找人类基因规律。

目前项目正在规划中。


如何加入项目

该项目基于 BOINC 平台,简要的加入步骤如下(已完成的步骤可直接跳过):

  1. 下载并安装 BOINC 的客户端软件(官方下载页面程序下载
  2. 点击客户端简易视图下的“Add Project”按钮,或高级视图下菜单中的“工具->加入项目”,将显示向导对话框
  3. 点击下一步后在项目列表中找到并单击选中 DNA@home 项目(如未显示该项目,则在编辑框中输入项目网址:http://dnahome.cs.rpi.edu/dna/ ),然后点击下一步
  4. 输入您可用的电子邮件地址,并设置您在该项目的登录密码(并非您的电子邮件密码)
  5. 再次点击下一步,如项目服务器工作正常(并且有适合自身操作系统的计算程序),即已成功加入项目

更详细的加入方法说明,请访问 BOINC 新手指南BOINC 使用教程

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项目简介

DNA@Home的目标是探索是什么在调控DNA中的基因. 你曾经注意到表皮细胞与肌肉细胞截然不同,和骨细胞也是千差万别,尽管你身体里的每个细胞都拥有你基因组里的全部基因吗? 这是因为不是所有基因都一直处在开启状态. 根据细胞的类型和在给定的时刻细胞要做的工作, 只有基因组的一个子集起作用,剩下的都被关闭. DNA@home利用你的志愿计算机,运用统计学算法来揭开这种差异性调控的秘密.

基因调控的主要手段是转录层次的,一种叫做聚合酶的分子从基因的首端到末端阅读DNA,创造出信使RNA. 另一种叫做转录因子的分子, 连接在DNA上临近基因开始处,可以帮助恢复聚合酶或者妨碍,抑制聚合酶. 是否绑定了这些转录因子就决定了基因是开启还是关闭.不过通常情况下, 科学家并不知道哪个转录因子负责调控哪个基因.

转录因子有“指纹”, 一种特定的短而粗的DNA序列中的核苷酸“字母”模式, 但许多情况下我们不知道这些模式是什么. 我们的软件会寻找在多个基因开始处大致相似,并在相关物种基因组相应位置大致相同的的短核苷酸序列. 因为DNA序列非常庞大,从数百万到数十亿个核苷酸, 而这些序列很短且只存在与一点和下一点之间,这是真正的大海捞针,需要大量的计算能力. 我们希望您的电脑能提供帮助.

我们当前的计划涉及处理结核分支杆菌的基因组来全面理解结核菌是如何实现它的功能的--这样其他人可以利用这个信息来阻断这个每年导致数百万人死亡的疾病的传播. 我们还计划处理鼠疫耶尔森菌,腺鼠疫的致病原.

DNA@Home 位于伦斯勒理工学院.


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