1 francisco llaneras estrada julio 2007 departamento de ingeniería de sistemas y automática...
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Francisco Llaneras EstradaJulio 2007
Departamento de Ingeniería de Sistemas y AutomáticaUniversidad Politécnica de Valencia
Periodo de docencia y actividad investigadora
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CONTENIDO
1. Periodo docente
2. Actividad investigadora
3. Publicaciones
4. Trabajo de investigación
5. Plan de Tesis
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PERIODO DOCENTE
2005-2006: 20 créditos del periodo de docencia:
Asignatura Créditos Calificación
Control Inteligente y No Lineal. 4 Excelente (9)
Control Multivariable y Robusto. 4 Excelente (10)
Control Predictivo Basado en Modelos y sus Aplicaciones. 4 Notable (8)
Redes para Control de Sistemas Industriales. 4 Excelente (9)
Temas Avanzados de Control automático. 4 Excelente (10)
2005-2006: Otros cursos y seminarios:Applications of advance control. Valencia, 2007.
Bioprocess Engineering Course. Supetar (Croacia), 2006.
Modelling and control of system with dynamic friction. Valencia, 2006.
Graduate course on embedded control systems. Valencia, 2005.
Dynamical network systems. Valencia, 2005.
Non linear control. Valencia, 2005.
Robots control. Valencia, 2005.
Optimization and optimum control of chemical and biotechnological processes. Valencia. 2005.
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ACTIVIDAD INVESTIGADORA
• 04-05: Becario de colaboración–P.F.C. “entorno de monitorización y control de procesos biológicos...”
• 05-06: Becario de especialización–Proyecto: “Monitorización y Control Automático de Producción de Proteínas Heterólogas de Levaduras” (20050998, 14/07/05-14/05/07)
–Comienzo cursos de doctorado–Actividad investigadora (trabajo de investigación)
• 06-07: Becario programa F.P.U. del MEC–Fin cursos de doctorado–Actividad investigadora (trabajo de investigación)
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PUBLICACIONES
Contribuciones a congreso nacional
[5] F. Llaneras, J. Picó, J. L. Navarro, E. Picó-Marco. Diseño e implementación de un entorno gráfico de simulación, monitorización y control de biorreactores. XXVI Jornadas De Automática, Eds: F. Torres, Q. Reinoso, ISBN: 84-689-0703-8. 2005.
[6] S. García-Nieto, A. Llosá, F. Llaneras, J.Sanchís. Plataforma de simulación y control distribuido bajo tiempo real. XXVI Jornadas De Automática, Eds: F. Torres, Q. Reinoso, ISBN: 84-689-0703-8. 2005.
Contribuciones a congreso internacional
[3] Llaneras F, Tortajada M, Picó J: Structural analysis of metabolic pathways applied to heterologous protein production in P. pastoris. 13th European Congress on Biotechnology 2007. (Aceptado).
[4] F. Llaneras, J. Picó. The linkage between flux distributions and elementary modes activity patterns: An interval Approach. 1st International Symposium on Systems Biology, Ed: Canovas Diaz M, ISBN (10): 84-611-1135-4. 2006.
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PUBLICACIONES
Artículos en revista internacional
[1] Llaneras F, Picó J: An interval approach for dealing with flux distributions and elementary modes activity patterns. Journal of Theoretical Biology 2007, 246(2): 290-308.
Factor de impacto 2006: 2.264, 15/65 en biología
[2] Llaneras F, Picó J: A procedure for the estimation over time of metabolic fluxes in scenarios where measurements are uncertain and/or insufficient. BMC Bioinformatics. (En revisión).
[7] Llaneras F, Picó J: Stoichiometric modelling of the cell metabolism.. Journal of Bioscience and Bioengineering. (En revisión).
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“Modelado, Análisis y Monitorización
de Bioprocesos basado en
Propiedades Estructurales de Redes
Metabólicas”Redes metabólicas ...
Propiedades estructurales ...
... análisis y monitorización.
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Contexto
Proceso Biológico: “En el que participa un organismo vivo”(cultivo de células, fermentaciones, tratamiento de aguas, etc.)
Ingeniería de Bioprocesos
Biología de Sistemas
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Contexto. Ejemplo de red metabólica
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G
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G6P
DAP
G3P
PyrR5P
ACA
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Cit
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Asp
aKG
GluNH4
A
L
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v13
v7
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Pyv18Q
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R5PAsp
Puv17
v2
v5v3
v8
v9
v12
v15
CO2
v3
v8
v10
v11v13
Nucleotide Synthesis CO2 Formation
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Asp
Substrates
Products
16 metabolitos22 flujos (reacciones)
6 grados de libertad
Red metabólica simplificada de células CHO (chinese ovary cells):
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Etapas del Trabajo
1. Estudio del estado del arte del modelado matemático de procesos biológicos (ámbito de ingeniería de proceso y biología de sistemas)
2. Estudio del estado del arte del modelado estequiométrico de procesos biológicos (marco de contribuciones)
3. Contribuciones para análisis (con incertidumbre):Estimar flujos metabólicos: nueva propuesta. (c1)Analizar rutas características: extensión. (c2)
4. Contribuciones para monitorización:Monitorización de flujos metabólicos: nuevo procedimiento. (c3)
... de actividad a través de rutas características.(c4)... del “estado” metabólico del organismo (preliminar)
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c1. Estimación de flujos metabólicos
Combinar conocimiento de la estructura y los flujos medidos para estimar el resto de flujos.
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Metodología existente: algebra lineal (desigualdades)
Nuestra propuesta: programación lineal y aritmética intervalar(flux spectrum approach)
1. Considerar irreversibilidad y otras restricciones.
2. Considerar la incertidumbre de los flujos medidos.
3. Estimar los flujos con medidas escasas.
4. Detectar problemas de sensibilidad e inconsistencia.
5. Ofrece un nuevo mecanismo para tratar la inconsistencia.
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Flux-spectrum midiendo 5 flujos: v1 (G), v6 (L), v7 (A), v20 (Q), v21 (CO2)
c1. Ejemplo
Flux-spectrum midiendo 4 fluxes: v1 (G), v7 (A), v20 (Q), v21 (CO2)
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c3. Monitorización de flujos metabólicos
a) Estudiar el comportamiento dinámico del organismo.
b) Monitorizar en línea de un proceso biológico.
Ventajas del flux spectrum approach: irreversibilidad y otras restricciones, incertidumbre de flujos medidos, útil con medidas escasas, detecta problemas de sensibilidad e inconsistencia, trata inconsistencia...
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c3. EjemploComparativa: Metodo existente y nuestra propuesta
Midiendo 6 flujos y con incertidumbre (±5%)
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Flujos medidos Flujos calculados
• Evita problemas de sensibilidad (picos)• Considera más información (restricciones de irreversibilidad)• Estima flujos y su confianza
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Midiendo 7 flujos y considerando incertidumbre (±5%)
tradicionalMidiendo 4/5 flujos y con incertidumbre (±5%)
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• Evita estimaciones imprudentes
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CONCLUSIONES
1. Completa revisión del estado del arte de i) modelado de procesos biológicos, y ii) modelado estequiométrico.
2. Biología de sistemas. Propuestos métodos que consideran aspectos típicos del ámbito de ingeniería de proceso. (incertidumbre, falta de variables medibles, etc.)
3. Ingeniería de proceso. Procedimiento para la monitorización en línea de los flujos metabólicos... en escenarios donde las medidas disponibles son inciertas y escasas.
Caso de estudio real: el cultivo de células CHO en biorreactores. (datos experimentales reales obtenidos de fuentes bibliográficas)
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PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Contribuciones para análisis (c1 y c2)
[1] Llaneras F, Picó J: An interval approach for dealing with flux distributions and elementary modes activity patterns. Journal of Theoretical Biology 2007, 246(2): 290-308.
(Factor de impacto 2006: 2.264, 15/65 en biología)
[3] Llaneras F, Tortajada M, Picó J: Structural analysis of metabolic pathways applied to heterologous protein production in P. pastoris. European Congress on Biotechnology 2007.
[4] F. Llaneras, J. Picó. The linkage between flux distributions and elementary modes activity patterns: An interval Approach. From genomes to in silico and back. 1st International Symposium on Systems Biology, Ed: Canovas Diaz M, ISBN (10): 84-611-1135-4. 2006.
Contribuciones para monitorización (c3)
[2] Llaneras F, Picó J: A procedure for the estimation over time of metabolic fluxes in scenarios where measurements are uncertain and/or insufficient. BMC Bioinformatics. (En revisión).
(Factor de impacto 2006: 3.60, 24/140 en biotecnología)
Revisión del estado del arte
[7] Llaneras F, Picó J: Stoichiometric modelling of the cell metabolism.. Journal of Bioscience and Bioengineering. (En revisión).
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PLAN DE TESIS
1) Cerrar la etapa dedicada a monitorizaciónMonitorizar el estado metabólico asociándoles subconjuntos de modos
elementales: crecimiento exponencial, consumo de dos substratos...
2) Abordar el modelado macroscópicoa. Modelos reducidos compatibles con la red subyacente
Estancia en CESAME bajo supervisión del Profesor G. Bastin.
3) Derivar estrategias de control y optimizaciónForzar al organismo a mantener una distribución de flujo favorable(problema mecanismos de actuación escasos)
4) Aplicar estas herramientas a redes de naturaleza no biológica (redes distribución de agua, redes de tráfico)
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