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超干货分享:一网打尽!基因、疾病、分子通路、药物、专利、临床研究等,这个搜索引擎安利给你
Original
明明知道了
科研讲坛
2021-02-21
如果想了解某个基因的文献,PubMed;如果想了解某个基因的通路,KEGG,但
从实际需要出发,我们想了解某个目标的一切,如它的文献、相关专利、相关药物、通路、基因、基金、临床案例等
,以上单个网站的使用并没有满足我们的需求。因此,笔者想给大伙推荐一个搜索引擎新宠——
Bioseek
。
Bioseek网址:https://www.bioseek.eu/cn/eng/research/home
BIoseek
基于语义搜索引擎和图形数据库,其中包含科学家有效支持其研究所需的所有信息:汇总并编入索引的是科学出版物,专利,临床研究,基金,药物,疾病,作者等信息
。如搜索TP53这个基因,这些信息你都可以一览尽知。
一、Bioseek
从实际需要出发,
Bioseek
基于
PudMed
、
KEGG
、
Uniprot
等数据库
,结合科研和临床的对分子的专利、分子途径、生物功能、基因和基因产物、基因表达、蛋白质与蛋白质的相互作用、疾病与癌症、药品、组织与器官、出版物、引用与参考文献的认识需求,
将其中关联信息整合在一起,从而将这些信息整体呈现出来
。
这样的话,优势如下:
一是可以快速了解到目标的几乎全面的信息,如专利,药物研发、临床案例以及基金等;
二来节约了我们宝贵的多网页的搜索时间,一网打尽;
三来,
Bioseek
以可视化的方式提供我们的信息,这对于我们的归纳总结提供较大的帮忙
。
目前,
Bioseek
已拥有较为成熟的四大板块,分子通路、专利、基金、
Pudmed
和临床研究案例
。
而关于环境因素、酶、器官、化学反应的板块也正在筹备当中,预计很快也会上线。
此外,还给用户配套思维导图,可帮助构建和发展我们的想法,它可以包括多个实体并识别它们之间的联系,是生产和传播知识的有效手段。
下面,说下如何使用
Bioseek
。
二、如何使用Bioseek
Bioseek
网址:
https://www.bioseek.eu/cn/eng/research/home
如果觉得适合自己的话,建议注册个账号,体验完整的
Bioseek
服务,免费
。当然,目前
Bioseek
的搜索服务是免费开放的,不注册也可以使用。
Bioseek
有两种开始搜索的方法:
1. 在搜索栏中直接输入;
2. 从导航栏中选择“Research”进入。
对于每次搜索,Bioseek都会提供多样的信息,如文章,专利,基金,基因,药物等。
可以使用关键字和标签来搜索有关
BioSeek
的信息。
假设我们想进一步了解
TP53
,
TP53
是与多种人类癌症相关的基因。关键字搜索意味着只需键入
TP53
并按
Enter
。对于标签搜索,请在键入时从出现的下拉列表中选择一个标签。
目前为止,
Bioseek
建议使用标签搜索
。如
TP53
的关键词搜索显示了
2739
个发布结果,而标签搜索显示了
9746
个结果。而所有标签都是交互式的,例如,通过单击
TP53
标签,我们会收到有关该基因其他的已知名称、相关文章、药物、专利等的更多信息。
搜索之后,会得到以下界面。
下面说下,具体怎么用。
通过
Bioseek
的分析,我们获得了与
TP53
相关的基因,疾病,药物等信息
。
假设我们想进一步了解
TP53
和
BRCA1
(与乳腺癌相关的基因)之间的关系。我们使用拖放操作将其直接放在搜索框中。搜索后,我们得到了有关两个基因之间关系的结果。我们可以通过添加第三个标签——乳腺肿瘤来进一步探索(但标签最多只六个,目前)。
标签右侧的下拉列表允许您在四种不同模式之间进行选择:
必需,可选,禁用,删除。
它们控制标签在搜索中的显示方式,以此缩小搜索范围,可以尝试不同的搜索组合,而又不会丢失标签。
此外,可以创建一条
Notify
,当有一篇新文章讨论我们研究的东西时,它可以向我们发送更新提醒。
当遵循特定主题的研究趋势时,
heatmap
和
intersection
是必不可少的信息来源
。在下图,通过热图,我们可以找到讨论
TP53
,乳腺肿瘤和
BRCA1
的文章的分布,共有
1560
篇讨论
BRCA1
和乳腺肿瘤的文章。交叉点可以为我们提供有关包含所有三个实体的文章或专利数量的信息。
Bioseek
的亮点在于:
知道生物医学研究的套路,并能给我们的
idea
找到路
。
带着问题去,带者结果回,这会是理想的搜索互动方式。
笔者认为,
在撰写
Review
方面,
Bioseek
或许也可以给我们提供不少的助攻
。
此外,说下分析部分,
Bioseek
主要分为
6
部分:重点分布、热点趋势、聚类分析、文献引用、热图分析、时间走势。
聚类分析:
如下图,显示了与大肠癌有关的所有基因。
每个独立的气泡代表一个单一的基因。
气泡越大,该基因的提及就越多。
而集群则是是已建立或正在出现的理论的标志。
热图分析:
自动执行对文章的搜索,这些文章的提及构成您的原始搜索的每对可能的实体对。
可以单击一个框以查看结果。
VENN
图表
-
交叉分析,可以清晰地看到提及特定实体的文章数量以及它们之间的中间部分。所有这些组合均易于访问,只需单击感兴趣的区域即可查看结果。
时间轴和引文
-
时间轴交互面板,直观地表示了每年发表的与我们所研究的实体相关的文章数量。单击特定年份,则
BioSeek
将仅显示有关该期间发表的文章的结果。如果想知道引用最多的出版物是什么,单击
“
引文
”
交互式面板,可以单击最受欢迎的文章,将显示在右侧面板中。
重点分布:
按实体类型的搜索结果进行分面表示。
Distribution
显示每个类别中被提及最多的前
20
个实体,包括基因,疾病,过程等,即研究热点。
篇幅有限,像时间线、趋势之类的分析,比较简单,笔者就不展开了,大伙可自行研究下。
三、关于Bioseek
BioSeek
是保加利亚一家年轻的软件公司,已经从其先前的投资者
Impetus Capital
那里获得了新一轮融资
45
万欧元,创始人为
Rossen Genchev
,其目标是进一步开发语义搜索引擎,据他说,该搜索引擎可以为公司雇员(不分行业)每天节省一个小时的工作时间(这也是该公司的主要盈利点之一)。
据报道,目前的投资,
BioSeek
将重点放在生命科学平台上。惊讶的是,
Bioseek
平台的
80%
流量(有数千名用户)来自中国。
若是所有板块均上线,整合的搜索结果准确且完整,那
Bioseek
不得了。
期待完整上线的那一天。
注:
图源于网络。
推荐阅读:
11分杂志推荐这个文献检索神器(干货篇)
新版Pubmed,新花怒放,快来看看有哪些变化!
干货:
让你科研效率大增的Chrome插件
注意了!
没做这一步,后续实验结果可能都无法发表!
我好像发现了一个miRNA各种软件的大本营……
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