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PathWhizは、生化学的および生物学的経路を生成するための包括的な、オンライン経路描画ツールです。これは、事前に描かれた経路成分からなる公的にアクセス可能なデータベースと容易に拡張パレットを使用しています。このプロトコルは、簡単に、新しい経路を構築し、既存の経路を複製し、編集し、異なる生物に以前に描かれた経路を伝播する方法について説明します。
PathWhizは、生物学的情報が豊富でカラフルな、インタラクティブな、視覚的に好ましい経路図の作成を容易にするために構築されたWebサーバです。このオンラインアプリケーションによって生成された経路は、機械可読と本質的にすべてのWebブラウザとコンピュータのオペレーティングシステムとの完全な互換性があります。これは、反応、相互作用、輸送過程と結合事象を描写するために事前に描画された生物学的または生化学的実体の異なる組み合わせの選択と配置を可能にする特別に開発された、Web対応の経路描画インタフェースを使用しています。エンティティのこのパレットは、化学化合物、タンパク質、核酸、細胞膜、細胞内構造、組織、および器官で構成されています。その中にビジュアル要素のすべてが対話的に調整し、カスタマイズすることができます。このツールは、Webサーバーであるため、また、すべての経路および経路要素は、公的にアクセス可能です。経路のこのような「クラウドソーシング」はPathWhizことを意味しますすでに以前に描かれた経路および経路要素の急速に大規模な成長のコレクションが含まれています。ここでは、新たな経路を迅速かつ簡単に作成し、既存の経路の変更のためのプロトコルについて説明します。さらに経路の編集や作成を容易にするために、このツールは、複製および伝播機能が含まれています。レプリケーション機能は、既存の経路が新たな経路を作成または編集するためのテンプレートとして使用することが可能になります。伝播関数は、1つは、既存の経路を取ると自動的に異なる種を渡ってそれを伝播することができます。このツールで作成された経路の異なるフォーマットに「再スタイル」することができます(KEGG状またはのようなテキストブック)、異なる背景で着色し、BioPAX、SBGN-ML、SBML、またはPWMLデータ交換フォーマットにエクスポート、およびとしてダウンロードPNGまたはSVG画像。経路は簡単に、オンライン・データベースに取り込まれたプレゼンテーション、ポスターや出版物に組み込まれ、またはオンライン可視化と探索のために排他的に使用することができます。この広報otocolが正常になりましたHMDB、DrugBank、SMPDB、およびECMDBを含む多くのオンラインデータベースで発見されている2,000以上の経路図を生成するために適用されています。
生物学的経路図は、生命科学者のための青写真のようなものです。彼らはおそらく生物学的プロセスや遺伝子、タンパク質、および代謝産物間の文脈の接続を描写するための最も簡潔で有益な経路です。画像は、はるかに効率的に処理し、多くの場合、はるかに容易にテキスト1よりも人間によって理解されているためです。経路図の品質、詳細、およびコンテンツが大幅に変化することができます。これらの違いは、多くの場合、経路と経路のアーティストのスキルの使用目的に依存します。このような壁のチャートや教科書などの教育目的のために作成した経路は、多くの場合、プロのアーティストによって作成されます。その結果、これらの経路図は、はるかに視覚的に満足であり、代謝産物の構造、細胞内成分、細胞構造、組織、および器官の完全な描写でかなり多くの生物学的詳細を提供します。これらの「教科書」の表現は、多くの場合、詳細なメモが含まれており、論評。一方、インターネット・アプリケーション用に設計された経路図は、多くの場合、単純化機械可読「配線」の図の賛成で芸術性と視覚的な豊かさを犠牲にしなければなりません。これらのワイヤフレーム図は、より簡単に画像マッピングされ、ハイパーリンクされています。簡体経路図はKEGG 2、MetaCyc 3、Wikipathways 4、およびReactome 5のような人気のあるオンライン経路データベースへの基礎となっています。コンピュータ互換経路データベースの出現は、コンピュータと互換性のある経路の描画ツールの出現につながっています。言い換えれば、1はプロのアーティストや使用可能な経路図を生成するために、プロのプログラマである必要はありません。例えば、BioCycの経路ツール6とWikipathwayのPathVisioソフトウェア7は、ユーザーが自由にBioPAX 8 Aにおける機械可読経路を生成し、共有することを可能にしますND /またはHTML形式。また、他のスタンドアロンのフリーウェアパッケージの数だけでなく、商用パッケージ11を PathCaseなどCytoscape 9、GenMAPP 10、などの様々な機械可読、ワイヤフレーム経路の生成をサポートし、VisANT 12があります。
インターネット経路図の簡略化は、主に、多くのウェブブラウザとウェブベースのレンダリングツールで見つかった歴史的な制限から増加しました。しかし、Web技術の大幅な進歩は、過去数年の間に行われてきました。同じように美的と同じように、生物学的に完全な教科書に見られるような、同じようにカラフルなインタラクティブ、インターネット互換の経路図を生成することが可能であることを示唆しました。この作品はPathWhizの開発につながりました。 PathWhizは、Ruby on Railsの(http://rubyonrails.org、バージョン4.2.0)ウェブframeworを使用して実装されましたエンティティの関係、外部参照、記述、視覚化の仕様と化学構造を含む経路データのすべてを管理するためのMySQLリレーショナルデータベース(https://www.mysql.com、バージョン5.1.50)を組み込むk個。フロントエンドのWebクライアントは、エディタのフロントエンドのWebフレームワークとしてBACKBONE.JS(http://backbonejs.org、バージョン1.0.0)と組み合わせたRuby on Railsにすることによって制御されています。
もともと人間のみの小分子経路データベース(SMPDB)13のキュレーションのために開発され、PathWhiz 14は、以来、多くの他の生物のための経路生成をサポートするように拡張されており、一般的な経路の画像と知識データベースとして機能します。具体的には、このWebツールは、代謝、タンパク質相互作用、分子シグナリング、生理的、および薬物/疾患経路を含む生化学的/生物学的経路の全範囲を作成できます。この経路の描画ツールは、他のほとんどは異なります三つの主要な方法で経路生成ツール:1)それはむしろ、スタンドアロン、インストール可能なソフトウェアパッケージよりもウェブサーバです。 2)それは容易な世代や化学化合物、タンパク質、核酸、細胞膜、細胞内構造、組織、および器官のインタラクティブな可視化をサポートしています。および3)それによって「クラウドソース」経路の生成を可能にする、ユーザーが簡単に、借り構築するか、または他のユーザーの作業を改善することができます。ウェブサーバとしては、ダウンロード可能な、プラットフォーム固有のソフトウェアツールを超えるいくつかの利点を有します。特に、それはあらゆるプラットフォーム、オペレーティングシステムと最新のWebブラウザと互換性があります。また、(ユーザーが自由に追跡し、彼らが作成した経路のアクセスを制御するために、「プライベートアカウント」を作成することができますが)経路の作成を開始するために登録することをユーザに要求しません。おそらく、このツールの最も魅力的な機能を簡単に追加することができ、生物学的および生化学的詳細の量でありますプリレンダリングされたイメージのパレットとタンパク質と生化学的データの大規模なデータベースを介して、任意の経路。これは、両方の「非芸術家」と「非プログラマが「簡単にWeb互換と完全に機械可読であり、カラフルな美的と豊かな詳細な経路を作成することができます。 PathWhizおよび他の経路の描画ツールとの間のより詳細な比較を表1に提供されます。
人気の生命科学データベースの数はすでに、オンライン、インタラクティブ経路図をデータベース固有を作成するには、この経路の描画ツールを使用しています。例えば、 大腸菌(Escherichia coli)メタボロームデータベース(ECMDB)15、最近のWebベースのツールを使用して描画以上1650経路と、その経路のライブラリを更新しました。 ECMDB内の各経路は、現在詳細な代謝物とタンパク質の構造描写と豊かな色のついた、完全にハイパーリンクイメージマップと同様に、簡略化された黒と白のKEGG-リットルとして表示されますIKE線図。この大規模な経路の更新は、以前に他の大腸菌の代謝データベースには含まれていなかった多くの中間代謝物の発見につながりました。このようなヒューマン・メタボローム・データベース(HMDB)15などの他のデータベースには、だけでなく、描写および代謝やシグナル伝達経路を記述するためにPathWhiz経路に依存しているだけでなく、癌などの疾患に関与する代謝変化を描写します。 HMDBは現在、このWebツールを使用して生成された101の代謝経路、376薬物作用経路、233疾患関連経路および16シグナル伝達経路、すべてを含んでいます。
以下のプロトコルは、PathWhizが簡単に作成、複製、および目的や様々なアプリケーションのための生化学的経路を伝播するために使用することができる方法を詳しく説明しています。
1.経路の生成
2.パスウェイのレプリケーション
注:経路の複製は、それがさらに編集や変更のためのテンプレートとして使用することができるようにPathWhizのライブラリ内の既存の経路を取ると、それを複製するために迅速かつ簡単なルートです。経路を複製するには、まだ行っていない場合は、ログインするために、手順1.3から1.1に従ってください。
3.経路の伝播
注:経路の伝播は、ある生物( 例えば大腸菌 )のためPathWhizのライブラリ内の既存の経路を取るために、別のために同様の経路を作成するために迅速かつ簡単なルートであります生物( 例えば 、 黄色ブドウ球菌 )。このプロセスは、発見し、 大腸菌タンパク質のための黄色ブドウ球菌タンパク質を代入し、 黄色ブドウ球菌タンパク質または遺伝子との経路全体を再生させることを含みます。手順を上記2.2から2.1に従うことによって、経路開始を伝達するには。
4.編集既存の経路
注:いくつかのケースでは、既存の経路についての新しい情報が追加されなければならないかの経路についての誤った情報を修正する必要があります。既存経路を編集するには、ログインするには、手順1.3から1.1に従うことによって開始します。
5.経路の表示とDownloadiNG
注:このWebベースのツールは、さまざまなアプリケーションのための閲覧またはダウンロードすることができます慎重に描かれ、編集された経路の数千人が含まれています。経路を表示またはダウンロードするには、1.1〜1.3がログインするための手順に従ってください。
本稿に記載されたWebサーバの主な経路生成ツールは、 図1及び図2に示されています。各タブで提供されるメニューオプションも表示されます。 図3および図 4は、経路生成プロセスのスクリーンショットのセットを提供します。 図5は、反応生成プロセスのスクリーンショットのセットを提供します。 図6は、オンライン経路ビューアとそのメニューを示しています。
PathWhizは、さまざまなコンテンツタイプとスタイルを持つ経路を生成するために使用することができます。これらは、「伝統的な」代謝経路( 図7)、疾患および副作用を示す薬剤経路( 図8)および薬物応答( 図9)、ならびにタンパク質シグナル伝達経路( 図10)を含みます。経路は豊かかなりbioloで着色することができます外科用細部またはそれらは単純な白黒表現( 図11)に変換することができます。完了すると、これらの経路は、インタラクティブ経路ビューア( 図6)で見た画像としてダウンロード、またはさらに分析するために、いくつかの異なる機械可読データ交換フォーマットでエクスポートすることができます。異なるデータ交換フォーマットの品質は元々の経路を描画するときに入力されたデータの質に依存することに注意してください。例えば、複数の反応の詳細( すなわち化学量論、生物学的状態)を追加すると、より包括的なBioPAXを生成します。一方、経路もSBGN-MLに重複グリフを生成することができる(例えば、結合された要素またはタンパク質複合体を示すように視覚的な理由のために)の要素が重複して描画します。
図1:経路エディタインターフェイス。エディタインタフェースはコンポですトップメインメニューバー、二次的なメニューと格子状のキャンバス:3の主要なセクションのSED。トップメインメニューバー(紫)は、表示、編集、および経路要素を作成するためのリンクを提供します。下の二次メニューバー(グレー)/セルラー、このような反応、相互作用、輸送プロセス、サブ経路、化合物、タンパク質、核酸、ならびに膜のような電流経路図における視覚路の要素を追加して編集するためのリンクを提供します細胞内の画像、ズームボックス、およびラベル。このメニューには、選択した要素の編集やキャンバスの編集を可能にする2つのタブが含まれています。反応経路とプロセスが追加される位置のメニューバー下のグリッド白いキャンバスです。ズームボックスは、画像内の選択領域の拡大を示すために、視覚的な合図として機能します。これは、再かなりの四辺形に接続されている小さな正方形で構成されています。四辺形は、1が目を追加することが可能なキャンバスとして働きながら、小さな正方形が、拡大またはズームする領域に配置されています(小さい四角で)選択した領域で起こる電子反応。二重のサイドバーにアクセスするには、それをクリックすることで、ズームボックスを編集します。編集オプションは、テンプレート、色、およびzインデックスのドロップダウンリストを含みます。ズームボックスのレンダリングの向きは右、テンプレート]タブで左または下、上を選択して変更することができます。ズームボックスが選択されている場合、黒丸は異なるズームボックスコンポーネントのサイズを変更し、再フォーマットするドラッグすることができます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図2:経路編集メニュー。エディタのメニューは、プロセスや要素を追加するだけでなく、既存の要素とキャンバスを編集するオプションを提供します。 (a)は、「経路」リンクは、「編集詳細」オプションを提供していますし、 「エクスポートおよびビュー」。 「エクスポートおよび表示」オプションは、画像ファイルの生成または再生を可能にしながら、「編集詳細」オプションでは、経路の説明と参考文献の編集を可能にします。 (b)は 、「プロセスの追加」リンクは、反応を追加するためのオプションを提供しています、相互作用は、イベント、トランスポートイベントを結合、反応は、キャンバスへの輸送、またはサブ経路を結合さ。 (c)は 「空虚要素を追加」リンクは、化合物、タンパク質、核酸、要素のコレクション、またはキャンバスにエッジを追加するためのオプションを提供しています。これらの要素は、キャンバスの左上隅に表示されます。任意の要素は、ユーザが所望の要素を検索したり、前記要素の詳細を変更することができますポップアップサイドバー、並んでキャンバスに表示されます。要素は、経路の整然性を維持するために、新しい空の要素を追加する前に、経路に組み込まれるべきです。_upload / 54869 / 54869fig2large.jpg "ターゲット=" _空白 ">この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図3:経路インデックスフォーム。経路インデックスは、特定の経路を照会するために、現在、既存の経路の収集と検索ボックスを提供しています。経路は、インデックステーブルの上にフィルタバーを使用して、名前、タイプ、種、および作成者によってフィルタリングすることができます。彼らはまた、ページ上部の検索バーを使用して、名前で検索することができます。 「高度な検索」を開くと、生物学的状態、タイプ、種、化合物、およびタンパク質の組み合わせにより、より具体的な検索を可能にします。高度な検索はの使用を可能にするAND、OR、およびNOT論理演算子には、複雑なクエリを作成します。 「表示」、「編集」、「引く」「破壊」と「複製」:各経路には5つのボタンが含まれています。 「表示」ボタンビューアを使用して、経路の視聴ができます。 「編集」ボタンは、名前、タイプ、種、説明、および参照を含む経路メタデータの編集を可能にします。 「ドロー」ボタンは、経路を含むキャンバスの編集を可能にします。 (ユーザーがアクセス権を持っている場合)、「破棄」ボタンは、データベースからの経路を除去することができます。 「複製」ボタンをクリックすると、選択経路の複製を可能にします。 「前」と「次へ」ボタンは、ユーザが経路のページ間を移動することができます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図4:新しい経路フォームを作成します。 「新規経路」ボタン( 図3参照 ) をここに示す経路フォームをもたらします。このフォームは含まれてい経路の名前、タイプ、種、および説明のためのフィールド。 「新しい経路」ボタンも1は、既存の経路から開始し、参照を追加することができます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図5:新反応のフォームを作成します。 「プロセスの追加」リンクは、このような反応または結合事象として、ユーザーが新しいプロセスを追加することができます。プロセスを追加すると、反応の視覚化が生成され、図の経路ために添加することが可能な反応モデルを作成します。反応モデルと可視化は、別個のエンティティです。 (a)の反応場は、反応物、製品、または酵素によって、既存の反応を検索することが可能になります。既存のバイオロジカを検索し、選択した生物学的状態フィールドが許せL状態。反応が選択されると、対応する酵素は、酵素のオートコンプリートボックスが表示されます「酵素を追加」ボタンを使用して追加することができます。レンダリングオプションは、彼らが反応がレンダリングされることを希望する方向を選択するためにユーザを可能にします。新しい反応要素および酵素を添加することができる新しい反応フォームをもたらす(b)の 「新規反応」ボタンを使用して作成することができます。すべてのフィールドが記入されると、反応は「反応の作成」ボタンを使用して作成することができます。根本的な反応モデルを編集するには1は、経路イラストレーターを終了反応インデックスに移動し、そこに反応を見つけ、編集する必要があります。データの不一致を防止し、意図せずに既存の経路を変更するためには、反応物質/生成物を変更するか、既存の経路の視覚化を有する場合、反応モデルから酵素を除去することは不可能です。このように、反応モデルを編集すると、自動的に既存の反応を更新しません視覚化。 1がなければならない反応モデルを変更するために変更が表示されるようにするための経路図に対応する可視化を再追加します。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図6:経路ビューア。右上ビューアインタフェースボタンは、基本的なナビゲーション、ズーム、画面トグルアクションを提供します。中央のビューポートは、クリックしてドラッグする、またはマウスを使用してズームすることでナビゲートできる経路が表示されます。表示された経路要素は、他の経路およびデータベース( 例えば HMDB、DrugBank、UniProtの)にハイパーリンクされています。サイドメニューバーは、ユーザーから提供された参照を持つ経路の説明が表示されます。サイドメニューもタブ「ハイライト」、「分析」、「行いを表示しますwnloads」、および「設定」。「ハイライト」タブには、化合物および酵素が選択され、赤で強調表示することができます。 "" [分析]タブでは、カラーのグラデーションを使用して、経路にマッピングされ、実験的な濃度データを入力することができます。 「ダウンロード」タブには、PNGファイルが小さく、非ベクトル画像ファイルである。対応するダウンロード可能な画像ファイルとデータ交換ファイルへのリンクを提供しています。SVG + BioPAXリンクは機械可読性のために、組み込みBioPAXでより大きなベクトル画像ファイルを提供します。 BioPAX、SBML、SBGN、及びPWMLリンクは別のマシン読み取り可能なフォーマットを提供しています。「設定」タブが表示された経路の画像の視覚的なカスタマイズを可能にします。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図7:代謝経路イメージ。これは、特定の化合物(D-セリン)の生合成および分解を説明し、「伝統的な」代謝経路の一例です。主な代謝産物は、キャンバスの中央に配置され、反応・移送矢印(エッジ)が経路の流れを示しています。エッジと要素が自動的にすなわち接続、一緒に「スナップ」することができます。エレメントポイントスナップ素子側の透明な赤い丸で示され、そしてエッジの開始/終了点をエッジ端部に透明の灰色の円で表されています。選択されたときにスナップ点がホバー透明、緑、緑色に点灯します。ポイントをスナップエッジの開始/終了または要素のいずれかをクリックして最初の、要素にエッジをスナップするために(それが緑色に点灯します)。そして、エッジの開始/終了または接続する必要がある要素のスナップポイントをクリックしてください。エッジは自動的にスナップポイントに自分自身を接続し、unti接続されたまま(ダブルクリックエッジを離れて終点をドラッグするか、別のスナップポイントに接続することにより)それが削除さだリットル。周りのエッジを移動しようとしたとき、これは予期しない結果をもたらすことができますので、誤ってスナップ点を選択に留意することが重要です。選択したスナップ点の固体緑色は、それらが現在選択しているポイントをスナップするためにユーザに警告するためのものです。スナップ点は、それらの上に二度目をクリックすることで選択解除することができます。エッジは、それらの元の要素に再接続することができます。エッジが選択されている場合、「編集選択」メニューリンクした後、「編集エッジ」リンクを訪問。これは、自動的に異なる方向にエッジを接続するためのオプションが表示されます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図8:疾患経路イメージ。これは、疾患(サルコシンOncometabolite経路)によって影響を受ける臓器を示す疾患経路の一例です。追加の画像要素が増減代謝産物濃度およびそれらの蓄積または消費を描写するために使用されます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図9:薬物経路イメージ。これは、薬物が代謝される臓器(イブプロフェン経路)を示す薬剤経路の例です。薬物代謝物の周囲の色は通常、ピンクのように描かれています。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図11:単純な経路画像対カラフル。カラフルな経路は、いずれか白か青の背景(a)の上の豊かな生物学的状況で生成することができます。葉酸代謝は、ここで示されています。シンプル、KEGGのような経路はまた、グラムすることができますシンプルな黒と白の表現(B)を使用してenerated。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
図12:次善の経路イメージ。次善の経路(TCAサイクル)がどのように見えるかを描いた画像。重複要素と交差するエッジは経路が不可解にします。反応要素が慎重または正しくキャンバスに操作されていない場合に発生することがあります。化合物のためのつ以上の異なるテンプレートタイプ(大、中、小化合物の可視化や医薬品の可視化、補助因子の可視化、シンプルなボトム、左右またはトップ可視化)を持っている要素を操作すると、いくつかの画像の矛盾につながります。テンプレートタイプステップ1.15.2に示されています。目を接続していません電子エッジは経路の悪い解釈につながるイメージの流れに影響を与えます。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
PathWhiz | VANTED | PathVisio | パスウェイツール | VisANT | |
ウェブサーバー | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
インストール可能なプログラム | いいえ | はい | はい | はい | はい |
タンパク質経路 | はい | はい | はい | いいえ | はい |
代謝経路 | はい | はい | はい | はい | はい |
PNG / JPGとして保存 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
HTMLとして保存 | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
SVGとして保存 | はい | はい | はい | いいえ | はい |
PDFとして保存 | はい | はい | はい | はい | はい |
BioPAXとして保存 | はい | はい | はい | はい | はい |
SBMLとして保存 | はい | はい | はい | はい | はい |
SBGN-MLとして保存 | はい | はい | はい | いいえ | いいえ |
識別子のマッピング | はい | はい | はい | はい | はい |
メンブレンレンダリング | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
オルガネラレンダリング | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
オルガンレンダリング | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
色リッチ画像 | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
経路の説明 | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
経路DBリンク | はい | いいえ | はい | はい | いいえ |
パスウェイ推論 | はい | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
EXPT。データオーバーレイ | いいえ | はい | いいえ | はい | はい |
経路解析 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
表1:比較をフィーチャー。いくつかの一般的な経路編集/レンダリングツールの機能比較。
補足ファイル1:PathWhiz経路のためのTCAサイクルの内容の例 。 補足ファイルをダウンロードするには、ここをクリックしてください。
単純な代謝経路(TCAサイクル)を作成するために、ここで説明されたプロトコルは、任意の種のための機械読み取り可能な、生物学的に複雑な経路の多種多様を作成するように構成することができます。また、このプロトコルは、1が複製したり、他のユーザーが作成した既存経路を伝播する方法について説明します。このツールを使用して経路を構成する要素を重ねて接続されて各々が反応、相互作用、輸送過程、及びサブ経路の反復ステップごとの加算を必要とします。一緒に、これらのすべてを置くことは、1つは、かなりの生物学的な詳細かつ有用な生物学的なコンテキストを提供カラフルな、視覚的に好ましい経路図を作成することができます。このプロトコルに記載の手順は比較的単純であり、それは経路図を構築するのにかかる時間は、経路のサイズと複雑さに依存します。少し練習すると、ほとんどの人は約15〜20の反応からなる高品質の経路図を描画するか、処理することができます約15分でDいくつかの細胞成分。ブランドの新しいユーザーは、同様のサイズと複雑さの経路を生成するために、30から40分ほどかかる場合があります。経路を生成するために必要な時間は、反応/レンダリングする必要があるプロセスの数とおおよそ線形です。
このウェブベースのツールを使用して高品質の経路を作成すると、ソースの材料(本からの経路、オンライン・データベース、実験データ、手描きのスケッチ)と経路の潔癖「アーティスト」の品質とディテールに依存します。これらのセクションは、反応要素(反応物質/製品、酵素、エッジ、画像、ズームボックス、ラベルの作成と編集を記述するので、より高品質の経路図は、セクション1.11、1.15およびプロトコルの1.20に特に注意を払う必要があります生成するために希望される方、および膜)。最良の経路図は、インテリジェント(b)に見られるものなど、できるだけ経路のような多くの既存の表現からの情報を合併しますooks、ポスター、論文、およびオンライン・データベース。高品質の経路を生成するための別の鍵は慎重に(プロトコルのセクション1.11を介して)反応を作成する前に、反応の正確さをチェックしています。関与の反応物、製品、および酵素を確保するために時間と労力を撮影する(既にPathWhizの大規模なデータベースに存在し、その多く)それぞれの種のために適切であることは非常に重要です。反応の細胞位置を認識し、適切な生物学的状況を提供するために、重要な細胞または細胞内構成要素を含むことも重要です。これは、UniProtのようなオンラインデータベースを介して、反応をチェックし確証することによって行うことができます。大幅にエラーを低減します作成される経路のラフ、手描きのスケッチや図面やレンダリングに費やされた合計時間とともに手元にすべての必要な情報を有します。
予想されるように、より大きく、より複雑な経路は気難しい、レンダリングに時間がかかりますularlyは、目的の要素とプロセスがPathWhizのデータベースにまだなっていない場合。大きい方の経路を操作するとき、アクション間の長いラグを防ぐために、セーブモードマニュアルに自動保存モードから切り替えるために、通常は賢明です。経路を複製する場合、ユーザーが生成する経路を待つかもしれない時間の量は、経路内の要素の数によって異なります。ほとんどの経路は、約1〜2分で複製することができます。経路を伝播すると、新たに伝播経路の成功レンダリングはPathWhizがBLAST 17を使用している配列は、種間の相同酵素を発見するために検索し、2種がどの程度似ているかをによって異なります。 BLASTは、酵素のより多くの上で実行する必要があるため、より大きな経路が伝播するように遅くなります。 (酵母とヒトの間で言う)が大幅に異種生物種間の経路を伝播しようとすると、未知のタンパク質の数でレンダリングされた経路になります。これらの「遠く」のpropagated経路は通常、追加手動で編集する必要があります。経路図と経路にすることができる詳細の高度に視覚的な性質のために、合理的に大画面のコンピュータ上で動作するように常に良い考えです(> 20インチまたは、> 50センチ)と、良好なインターネット接続(> 5 Mbps)の。
レンダリングや画面リフレッシュに問題が発生した場合、ユーザーは、トラブルシューティングの少量を行う必要があります。大規模、複雑な経路を更新するために時間がかかりすぎる場合は、ユーザーがページを更新する必要があります。期待通りの経路が伝播しない場合、ユーザーはすべての要素が正しく表示されていることを確認するために、いくつかの手動編集を行う必要があります。反応の要素が表示されていない場合にも、より具体的な例として、ユーザはすべての要素または酵素が適切に選択され、エッジが隠されていないことを確認する必要があります。問題が発生した場合、メインヘッダの「ヘルプ」リンクが有用である可能性があります。チュートリアルです「チュートリアル」タブとユーザーマニュアルの下で入手可能な「ユーザーガイド」タブで利用することができます。どちらも詳細に、ツールの機能の多くを説明します。ユーザガイドは、ユーザが経路をロックし、後でそれを編集したい場合など、特定の機能のための潜在的な限界を、トラブルシューティングや説明するために使用することができます。
このプロトコルを通しておよび添付の図面に示されている例を通じて強調したように、このツールは、任意の(またはほとんどの)他の経路描画ツール( 表1を参照)には見られないユニークな機能を多数提供しています。まず、それは完全にWebベースの、完全にプラットフォームに依存しないです。第二に、それはまた、機械可読フォーマット(BioPAX、SBGN-ML 18、SBML 19、PWML 14)に変換することができ色とりどりの、生物学的に複雑で、視覚的に満足、完全にハイパーリンク経路図のレンダリングと容易な生成をサポートしています。第三に、経路図の属このツールによりテッドは、検索、閲覧選択し、簡単にオンラインデータベース、使いやすいと表示インタフェースを介して検討することができます。第四に、Webツールは、新しい経路と新しい経路要素の共有と世代を奨励する「経路クラウドソーシング "を可能にする、コミュニティの経路の寄与をサポートするように設計されています。
このウェブベースのツールによって生成された経路は、様々な用途に使用することができます。豊かな詳細、完全にハイパーリンクの経路は容易にプロテオミクス、メタボロミクスやシステム生物学アプリケーションのための生物固有のデータベースに統合することができます。ウェブベースのイメージを介して利用可能な詳細は、多くの場合、静止画像を介して、または、単一の教科書や雑誌のページを表示することができるものよりもはるかに大きいようにインターネットアクセス可能な経路は、教育と訓練の目的のために特に有用です。このWebベースのツールは、印刷や出版のために、より適している経路表現の生成をサポートしています。その結果、このウェブベースのツールで生成された多くの画像は、論文、ポスターやスライドプレゼンテーションに登場しています。このウェブサーバーを使用して生成された経路は、システム生物学又は代謝モデリングアプリケーションのためのコンピュータ解析に直接使用されるために(例えば、BioPAXとSBMLのような)テキストベースのデータ交換ファイル形式にエクスポートする経路が可能になります。種間の経路を伝播する推論が、特に非常に最近配列決定されているこれらの種の中で生物学的プロセス、について行うことを可能にします。ない既存のすべての経路が現在PathWhizに存在するが、その公開経路データベースは、新しいクラウドソース経路コレクションの出現につながる、成長し続けています。これらのコレクションは唯一の彼らがうまくいけば、彼らのユニークな生物学や生化学のより深い理解につながる、新しい種に容易に拡張可能ではありません。
著者らは、開示することは何もありません。
著者らは財政支援のために、ヘルスリサーチ(CIHR)およびゲノムアルバータ州のカナダの研究所、ゲノムカナダの部門に感謝したいです。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Computer with colour screen | N/A | N/A | >20 inches or >50 cm |
Internet connection | N/A | N/A | >5 mbps |
Modern web browser | N/A | N/A | Google Chrome (v. 31 and above), Internet Explorer (v. 9 and above), Safari (v. 7 and above), Opera (v. 15 and above) and Firefox (v. 23 and above) |
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