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Network and Systems Medicine Approach against COVID-19

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Network and Systems Medicine Approach against COVID-19

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dc.contributor.advisor Conejero Casares, José Alberto es_ES
dc.contributor.advisor Tarazona Campos, Sonia es_ES
dc.contributor.author Rodríguez Martínez, Eduardo es_ES
dc.date.accessioned 2021-10-07T07:26:16Z
dc.date.available 2021-10-07T07:26:16Z
dc.date.created 2021-09-17
dc.date.issued 2021-10-07 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/174093
dc.description.abstract [ES] El estudio de diferentes redes basadas en la COVID-19 puede proporcionar un enfoque sistemático para explorar los repositorios de medicamentos al tiempo que se tienen en cuenta otros factores multidimensionales que intervienen, que van desde las interacciones moleculares hasta los síntomas. CovMulNet19 es una red COVID-19 integral construida a partir de todas las interacciones existentes que involucran: (1) proteínas SARS-CoV-2, (2) proteínas humanas que interactúan y (3) enfermedades y síntomas relacionados con estas proteínas humanas. Esta información se completa con los compuestos que potencialmente pueden atacar estas enfermedades y síntomas. Basándonos en esta red, se puede intentar extraer una lista de enfermedades cuyos síntomas son similares a COVID-19 y relacionarlas con medicamentos que potencialmente pueden usarse para abordar estos síntomas. Esta información también permite identificar cuáles son los factores de riesgo asociados a estas enfermedades y las comorbilidades más comunes. En este trabajo, revisamos la construcción de la red CovMulNet19 y los conocimientos biológicos y médicos que pueden proporcionar a los investigadores y profesionales. Compararemos los resultados con los obtenidos de otros enfoques basados ​​en la Medicina de Redes. es_ES
dc.description.abstract [EN] The study of different COVID-19 networks can provide a systematic approach for exploring drug repositories while accounting for the intervening multidimensional factors, from molecular interactions to symptoms. The CovMulNet19 is a comprehensive COVID-19 network built from all existing interactions involving: (1) SARS-CoV-2 proteins, (2) interacting-human proteins, and the (3) diseases and symptoms linked to these human proteins. This information is completed with the compounds that can potentially target these diseases and symptoms. Based on this network, one can try to extract a list of diseases whose symptoms are similar to COVID-19 and match them with drugs that can potentially be used to tackle these symptoms. This information also permits to identify which are risk factors associated with these diseases and the most common comorbidities. In this work, we revise the construction of CovMulNet19 network and the biological and medical insights that can provide to researchers and practitioners. We will compare the results with the ones obtained from other approaches based on Network Medicine. es_ES
dc.format.extent 37 es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject COVID-19 es_ES
dc.subject Redes de enfermedades es_ES
dc.subject Síntomas es_ES
dc.subject Proteínas es_ES
dc.subject Redes complejas es_ES
dc.subject Interactoma. es_ES
dc.subject Disease networks es_ES
dc.subject Symptoms es_ES
dc.subject Proteins es_ES
dc.subject Complex networks es_ES
dc.subject Interactome. es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA es_ES
dc.subject.other Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia es_ES
dc.title Network and Systems Medicine Approach against COVID-19 es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rodríguez Martínez, E. (2021). Network and Systems Medicine Approach against COVID-19. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/174093 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\144293 es_ES


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