从生物统计和信息学角度看个性化药物研发及医学研究(免费)

作者:   2011-03-15
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  • 会议时间: 2011-05-21至 2011-05-23
  • 会议地点: 杭州市
  • 电话:0571-87017921, 87037468
  • 传真:
  • 联系人:
  • Email: 292040435@qq.com
  • 联系地址:
  • 会议网址:

我们抱歉的通知大家,由于特殊原因,我们的讲员不能赶赴杭州现场,请原谅。

如果您已经预订了到杭州的机票或旅馆,请您马上取消。作为弥补措施,我们的讲员会通过在线工具和您进行网络会议。我们暂定利用WebEX公司的在线会议服务,请浏览www.webex.com.cn预先了解如何参与和使用网络会议中心。


时间:“5月21~23日上午8:30~11:30 (共计3天)”
地点:“WebEx网络会议(参见www.webex.com.cn)”

重庆站讲座预告详见: http://meeting.dxy.cn/list/m5936.html
 
合办单位
浙江大学医学院  药学院,生命科学院
浙江省药学会
重庆医科大学公共卫生学院
丁香园
加州大学
Bayessoft贝叶斯健康信息科技公司
 
概述(背景,内容,和目的)
 
· 随着94%的美国医药公司开始从事个性化药物(Personalized Medicine)的研发,产业界需要新的数据处理技术,临床实验方法,和研发指南。如何面对这次机遇和挑战,是医学研究者,临床工作者,和医药研发人员的共同使命。
 
· 个性化药物研发离不开生物信息学和生物统计学的帮助。通过两天的学习,来自美国的专家和国内同行将一起探索如何分析高通量的分子生物数据,探索生物标记物和解释疾病的来源。
 
· 通过实例学习贝叶斯适应性(Bayesian Adaptive Methods)临床实验设计和分析方法来研发个性化药物。讨论如何利用贝叶斯方法改善慢性病管理和医学研究。
 
· 通过讲座,参与者能对下一代的基因测序技术和国外生物信息学的常用方法和发展热点有所基本了解。能够理解以贝叶斯推理为基础的临床实验方法,领会现代网络和通讯技术(Cloud Computing)带给我们的力量。尽可能地提高在SCI杂志发表文章的命中率。
 
课程内容
 
第一天:生物信息学和个性化医疗
 
上午:
 
1. 个性化药物和医疗导论(Introduction of Personalized Medicine: Definition + Fundamentals)
 
2. 现代和未来基因测序技术 (Current and Future Genome Sequencing Technologies: Illumina Genome Analyzer
II; Alignment algorithms and tools; other sequencing Technologies)
 
下午:
 
3. 生物标记物搜索方法(Identification of Biomarkers: SNP discovery using next-generation sequencing; Copy
Number Variation and alternation)
 
4. 提高SCI杂志的命中率(Improve the quality of submission to SCI journals: study design, data analysis and
presentation)
 
第二天:个性化药物研发和生物统计学
 
上午:
 
5. 个性化药物的研发(Development of Personalized Medicine: Current market status and related FDA
regulations)
 
6. 基于贝叶斯统计的临床实验方法(Bayesian Adaptive Clinical Trial: Bayesian inference &adaptive design)
 
下午:
 
7. 基于网络和无线通讯的技术平台 ( High-performance computation via Cloud Computing and 3G network:
Bayes decision-support system for chronic disease management)
 
8. 个性化医疗的展望(The future of personalized medicine: Chinese medicine is complete personalized medicine)
 
讲座方式
 
多媒体和普通话面授为主,辅以英文材料和在线资讯,鼓励听众提问和分组讨论(“药物研发”+“医学研究”+“临床应用”)。
 
讲员介绍
 

杨晓伟 博士
 
2002年获得UCLA(加州大学洛杉矶分校)生物统计博士,现任加州大学戴维斯分校生物统计系助理教授, 他擅长数据发掘和处理,应用生物统计工具,解决医学,临床,药学和其他科研问题. 他在2002年创立了贝叶斯健康信息科技公司(Bayessoft),致力于“开发数据和计算技术,服务医疗和健康产业”。作为一企业家和科学研究员,杨晓伟对美国的健康产业和医保体制有深刻认识和独到的见解,他领导Bayessoft开发了一系列生物统计方法和计算机软件在医药和卫生多个领域的应用,多次获得NIH(美国国立卫生研究所)的资助和奖励,在生物统计和医学杂志发表了30多篇文章。他第一个提出了基于插值方案的贝叶斯变量选择方法,奠定了海量生物标记物选择的计算基础。在解决临床实验纵向数据中不能被忽视的残缺值时,首次提出了一系列的基于复合模型和序贯插值的方法。利用这些方法和软件,Bayessoft为罗氏和辉瑞等多家制药厂提供高效的数据统计咨询服务。最近,杨晓伟领导开发了基于iPhone和Web的实时数据解决方案用于健康和慢病管理,该系统遵循“以病人为中心,预防为主”的原则,面向美国即将到来的个性化医疗和中国社区医疗网慢病管理的需求,提供数据分析和远程通讯技术服务。作为一个医学研究者,杨晓伟在过去12年里参与了大量的合作项目,跨越分子个体和群体水平上十几个研究领域。目前是多个研究组织的科研顾问并兼职加州大学戴维斯医学院教授。他跨学科的学术背景和独到的市场眼光一定会帮助国内同行在药物研发,慢性病和个人健康管理,及医疗健保领域提高对数据和信息技术的认识,更好地把握即将到来的科研和商业机会。
 

崔欣萍 教授
 
美国加州大学河滨分校统计系终身教授,美国加州大学洛杉矶分校生物统计系博士。崔欣萍教授是国际生物信息学界的知名科学家,在高维数据分析方法的开发和其在高密度分子标记检测及高通量基因分型领域的应用有突出的学术成就,是美国较早进行跨学科生物信息学研究的科学家之一。 从2002年至今,参与了大量的生物信息合作项目,跨越了植物,动物和人类的不同基因组,具有丰富的高维生物信息数据的处理和分析经验。她的团队目前正致力于基于新一代测序技术 (简称NGS) 的单核苷酸多态性(简称SNP)的检测分析方法和软件的开发。崔欣萍教授对微生物和蛋白质组高维数据的聚类分析和药物剂量多重比较的基本理论和临床应用也进行了卓有成效的研究。作为项目负责人,她获得了美国自然科学基金委员会(NSF)和 美国国立卫生研究所(NIH)的资助,并已发表重要论文近 30 篇,成果被引用累计近千次。 她是多家国际权威期刊及美国USDA评审人。崔欣萍教授的生物统计学术背景和丰富的高维生物信息数据处理和分析的经验一定会帮助国内同行在药物开发与评估及相关健康领域提高对数据挖掘和信息处理的能力以及生物统计软件的开发和利用,更好地准备接受未来个性化医疗的挑战和把握机会。
 
报名方式
填写报名表发送到: 292040435@qq.com

编辑: 袁小燕   

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