
非公式にオミクスとして知られる科学分野は、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクス、メタゲノミクス、フェノミクス、トランスクリプトミクスなど、名前が接尾辞-omicsで終わる生物学のさまざまな分野です。オミクスは、生物の構造、機能、および動態につながる生物学的分子のプールの集合的な特性評価と定量化を目的としています。[1]
関連する接尾辞-ome は、それぞれゲノム、プロテオーム、メタボロームなどの分野の研究対象を指すために使用されます。分子生物学で使用される接尾辞-ome は、ある種の全体性を指します。これは、ギリシャ語で識別可能な接尾辞を形成しないシーケンスである-ωμαのさまざまなギリシャ語の用語から抽象化して形成された「新接尾辞」の例です 。
機能ゲノミクスは、特定の生物のできるだけ多くの遺伝子の機能を特定することを目的としています。これは、トランスクリプトミクスやプロテオミクスなどのさまざまなオミクス技術と、飽和変異体のコレクションを組み合わせたものです。[2]
起源

オックスフォード英語辞典( OED ) では、接尾辞-omeの適用分野を 3 つに分類しています。
- 医学では、「腫れ、腫瘍」という意味の名詞を形成する
- 植物学や動物学では、「特定の構造を持つ動物や植物の一部」という意味で名詞を形成する。
- 細胞生物学および分子生物学において、「すべての構成要素をまとめて考える」という意味の名詞を形成する
-omeという接尾辞は-omaの変形として生まれ、19世紀最後の25年間によく使われるようになりました。もともとはsclerome [3]やrhizome [4]などの語に使われていました。これらの語はすべてギリシャ語の-ωμα [5]に由来しており、これは単一の接尾辞ではなく、 -ω-μαとして分析できる語列です 。- ω-は語幹(通常は動詞)に属し、-μαは抽象名詞を形成する純粋なギリシャ語の接尾辞です。
OEDは、その3番目の定義がmitome[6]からの逆形成として始まったと示唆しています。初期の証拠に はbiome(1916年)[7]とgenome ( 1920年にドイツ語のGenomとして最初に造られた[8])があります。[9]
分子生物学における染色体との関連は誤った語源によるものである。染色体という語は、ギリシャ語の 語幹 χρωμ(ατ)-「色」とσωμ(ατ)- 「体」に由来する。[9] σωμα「体」には確かに-μα 接尾辞が含まれるが、その前の -ω-は語幹を形成する接尾辞ではなく、語源の一部である。ゲノムは生物の完全な遺伝子構成を指すため、新接尾辞 -omeは「全体性」または「完成」を指すものとして考え出された。[10]
バイオインフォマティクス研究者と分子生物学者は、接尾辞「-ome」を広く使用した最初の科学者の一人であった。[要出典]初期の支持者には、 MRCセンター、サンガーセンター、EBI(欧州バイオインフォマティクス研究所)など、初期のバイオインフォマティクス研究室が多数あった英国ケンブリッジのバイオインフォマティクス研究者が含まれ、たとえば、MRCセンターは最初のゲノムおよびプロテオームプロジェクトを実行した。[11]
現在の使用状況
元々の「ゲノム」以外にも多くの「オーム」が有用となり、研究者に広く採用されています。「プロテオミクス」は、大規模なタンパク質研究の用語として定着しています。「オーム」は、分野を要約する簡単な略語となります。たとえば、インタラクトミクス研究は、遺伝子-遺伝子、タンパク質-タンパク質、またはタンパク質-リガンド相互作用の大規模な分析に関連していることが明確に認識できます。研究者は、1990年代半ば以降、PubMedでこれらの用語の使用が急増していることからもわかるように、オームとオミクスを急速に取り入れています。 [12]
オミクス研究の種類
ゲノミクス
- ゲノミクス:生物の
ゲノムの研究。
- 認知ゲノミクス:遺伝子プロファイルに関連する認知プロセスの変化の研究。
- 比較ゲノミクス: 異なる生物種または系統にわたるゲノム構造と機能の関係を研究します。
- 機能ゲノミクス: 遺伝子とタンパク質の機能と相互作用を説明します (多くの場合、トランスクリプトミクスを使用します)。
- メタゲノミクス:メタゲノム、つまり環境サンプルから直接回収された遺伝物質の研究。
- 神経ゲノミクス:神経系の発達と機能に対する遺伝的影響の研究。
- パンゲノミクス:特定の種に見られる遺伝子またはゲノムのコレクション全体の研究。[13]
- パーソナルゲノミクス: 個人のゲノムの配列決定と分析に関わるゲノミクスの分野。遺伝子型が判明したら、個人の遺伝子型を公開されている文献と比較することで、形質発現の可能性と疾患リスクを判定できます。パーソナライズ医療に役立ちます。
- エレクトロミクス:細胞、組織、オルガノイドの遺伝子発現プロファイルを強化する外因性電界の役割を扱うゲノミクスの分野。[14]
エピゲノミクス
エピゲノムは、タンパク質と RNA の結合物、代替 DNA 構造、DNA の化学修飾などを含むゲノムの支持構造です。
- エピゲノミクス: 現代の技術には、 Hi-Cによる染色体の立体構造解析、さまざまなChIP-seqやプロテオーム分画と組み合わせたその他のシーケンシング方法、亜硫酸水素塩シーケンシングのようなシトシンの化学修飾を検出するシーケンシング方法などがあります。
- ヌクレオミクス:「複雑で動的な生物学的システムとしての細胞核、ヌクレオオームと呼ばれる」を形成するゲノム構成要素の完全なセットの研究。[15] [16] 4Dヌクレオオームコンソーシアムは、2017年にIHEC(国際ヒトエピゲノムコンソーシアム)に正式に加盟しました。
マイクロバイオミクス
- マイクロバイオームは、明確な生息地を占め、明確な生理化学的特性を持つ特徴的な微生物群集として定義されます。マイクロバイオームは、関与する微生物を指すだけでなく、特定の生態学的ニッチの形成につながる活動領域も含みます。時間や規模が変化しやすい動的で相互作用のあるマイクロエコシステムを形成するマイクロバイオームは、真核生物宿主を含むマクロエコシステムに組み込まれており、真核生物宿主の機能と健康にとって非常に重要です。[17]
- カルチュロミクス(微生物学)は、細菌のハイスループット 細胞培養であり、人間の腸などの組織や環境から得られたサンプル中の菌株や種を包括的に識別することを目的とします。[18] [19] [20]
リピドミクス
リピドームとは、生物またはシステムによって生成される特定の脂質セットに加えられた変更を含む、 細胞脂質の全体的な構成です。
- リピドミクス: 脂質の経路とネットワークの大規模な研究。質量分析技術が使用されます。
プロテオミクス
プロテオームとは、生物またはシステムによって生成される特定のタンパク質セットに加えられた変更も含めた、 タンパク質の全体を指します。
- プロテオミクス: タンパク質、特にその構造と機能に関する大規模な研究。質量分析技術が使用されます。
- ケモプロテオミクス:タンパク質と小分子の相互作用を研究するために使用される一連の技術
- 免疫プロテオミクス:免疫応答に関与するタンパク質の大規模なセット(プロテオミクス)の研究
- ニュートリプロテオミクス:食事中の栄養成分と非栄養成分の分子標的を特定します。タンパク質発現研究にプロテオミクス質量分析データを使用します。
- プロテオゲノミクス: プロテオミクスとゲノミクスの交差点における生物学研究の新しい分野。遺伝子注釈に使用されるプロテオミクス データ。
- 構造ゲノミクス: 実験的アプローチとモデリング手法を組み合わせて、特定のゲノムによってコードされるすべてのタンパク質の 3 次元構造を研究します。
グリコミクス
グリコミクスは、グリコーム、つまり糖と炭水化物 の包括的な研究です。
フードオミクス
フードオミクスは、2009年にアレハンドロ・シフエンテスによって「消費者の幸福、健康、知識を向上させるために、高度なオミクス技術の応用と統合を通じて食品と栄養の領域を研究する分野」と定義されました。[21] [22]
トランスクリプトミクス
トランスクリプトームは、1 つの細胞または細胞集団で生成される、mRNA、rRNA、tRNA、およびその他の非コード RNA を含む すべてのRNA分子のセットです。
- トランスクリプトミクス:トランスクリプトーム、その構造および機能の研究。
メタボロミクス
メタボロームは、生物学的マトリックス内に存在する小さな分子の集合体です。
- メタボロミクス:代謝産物に関わる化学プロセスの科学的研究。これは「特定の細胞プロセスが残す独特の化学指紋の体系的な研究」であり、小分子代謝産物プロファイルの研究です。
- メタボノミクス:病態生理学的刺激または遺伝子改変に対する生体システムの動的多パラメータ代謝応答の定量的測定
栄養学、薬理学、毒物学
- 栄養ゲノミクス:ヒトゲノム、栄養、健康の関係を研究する科学。
- 栄養遺伝学は、遺伝的変異が食事と健康の相互作用に与える影響を研究し、感受性の高いサブグループに影響を及ぼす。
- ニュートリゲノミクス:食品および食品成分が遺伝子発現に与える影響の研究。栄養素がゲノム、プロテオーム、メタボロームに与える影響を研究します。
- 薬理ゲノム学は、ヒトゲノム内の変異の合計が薬剤に与える影響を調査します。
- 薬物微生物学は、ヒトの微生物叢内の変異が薬剤に及ぼす影響、およびその逆の影響を調査します。
- トキシコゲノミクス: 毒性物質に対する生物の特定の細胞または組織内の遺伝子およびタンパク質の活動に関する情報の収集、解釈、および保存を扱う科学分野。
文化
進化生物学における基礎的な疑問に触発され、ジャン=バティスト・ミシェルとエレズ・リーバーマン・エイデンを中心としたハーバード大学のチームは、ビッグデータの収集と分析を文化研究に応用するためのアメリカの新語「カルチュロミクス」を生み出した。[23]
その他

- ミトインタラクトーム
- 心理ゲノミクス: ゲノミクスとプロテオミクスの強力なツールを適用して、正常な行動の生物学的基質と、行動異常として現れる脳の病気をより深く理解するプロセス。心理ゲノミクスを薬物中毒の研究に適用することで、最終的な目標は、これらの障害に対するより効果的な治療法、客観的な診断ツール、予防策、そして最終的には治療法を開発することです。
- 幹細胞ゲノミクス: 幹細胞生物学に役立ちます。目的は、幹細胞を人間の生物学と病状の理解のための主要なモデル システムとして確立し、最終的には臨床応用に向けた進歩を加速することです。
- コネクトミクス: 脳内の神経接続の全体であるコネクトームの研究。
- マイクロバイオミクス: 特定の環境ニッチに生息する微生物群集のゲノムの研究。
- セロミクス: バイオイメージング法とバイオインフォマティクスを使用した定量的な細胞分析と研究。
- トモミクス:トモグラフィーとオミクス法を組み合わせた手法で、通常はイメージング質量分析データを用いて、高い空間分解能で組織や細胞の生化学を理解する。[24]
- ウイルスメタゲノミクス:土壌、海水、ヒトにおけるオミクス手法を用いて、ウイルス群とヒトウイルス群を研究します。
- エソミクス:動物行動の高スループット機械測定。[25]
- ビデオミクス (またはビデオオミクス): ゲノミクスの原理にヒントを得たビデオ分析パラダイム。連続した画像シーケンス (またはビデオ) は、突然変異によって時間の経過とともに進化し、「シーン」を明らかにする単一の画像のキャプチャとして解釈できます。
- マルチオミクス:単一の研究または分析パイプラインに異なるオミクスを統合する。[26]
1.ゲノミクス:生物内の遺伝子の完全なセットであるゲノムの研究。
2.プロテオミクス:生物の細胞内のタンパク質の集合体全体であるプロテオームの研究。
3.メタボロミクス:代謝と代謝分解産物(代謝物)の機能および相互作用の研究。
4. トランスクリプトミクス: 生物の細胞内の RNA 全体を研究する。
5. リピドミクス:脂質と脂質シグナル伝達に関与する経路の研究。
6. エピゲノミクス: DNA 配列を変更せずに遺伝子発現を制御する DNA およびヒストンタンパク質の化学修飾の研究。
7. グリコミクス: 生物内の糖またはグリカンの完全な集合であるグライコームの研究。
8. フェノミクス: 生物の物理的および生化学的特性であるフェノムの研究。
9. 薬物ゲノミクス: 遺伝子が薬物に対する人の反応にどのように影響するかを研究する。
10. トキシコゲノミクス: 毒性化学物質がゲノムと遺伝子発現に及ぼす影響の研究。
11. 栄養ゲノミクス: 栄養と遺伝子の相互作用の研究。
12. マイクロバイオミクス: 微生物群集 (微生物叢) とその集合ゲノム (マイクロバイオーム) の研究。
13. ウイルス学: ウイルスのコミュニティと宿主生物内でのそれらの相互作用の研究。
14. エクスポソミクス: 人間の環境への曝露全体とその健康への影響の研究。
15. コネクトミクス: 脳内の神経接続の研究。
16. イムノミクス: オミックススケールでの免疫システムの研究。
17. 相互作用学: タンパク質と他の分子間の関係および相互作用の研究。
18. フラクソミクス: 生物システムにおける代謝反応の速度の研究。
19. *ホスホプロテオミクス:リン酸化タンパク質と、その細胞シグナル伝達および機能における役割の研究。
20. スプライコミクス: RNA スプライシングと、さまざまな組織や状態におけるその変化の研究。
21. セクレトミクス: 細胞、組織、または生物によって分泌されるタンパク質の全体セットであるセクレトームの研究。
22. デグラドミクス:タンパク質分解酵素(プロテアーゼ)とその基質の研究。
23. ユビキチノミクス: ユビキチンおよび他のタンパク質におけるユビキチン様タンパク質の修飾の研究。
24. メタロミクス:生物系における金属イオンの役割の研究。
25. レドキソミクス**: 細胞プロセスにおける酸化還元状態と活性酸素種の役割の研究。
26. ボラティロミクス**: 生体によって生成される揮発性有機化合物の研究。
27. セラノスティクス**: 治療法と診断法を組み合わせたもので、多くの場合、オミクスレベルで研究されます。
28. 細胞学**: 分子レベルでの細胞とその機能の研究。
29. センソミクス**: 感覚知覚とそれに関連する分子および経路の研究。
30. フードオミクス**: 食品および栄養研究におけるオミクス技術の応用。
31. クロノミクス**: 生体リズムとその分子メカニズムの研究。
32. ペプチドミクス**: ペプチド、その構造、機能、生物学における役割の研究。
33. エコゲノミクス**: 生態系コミュニティの遺伝的構成と環境との相互作用の研究。
34. 病原ゲノム学**: 病原体の生物学および宿主との相互作用を理解するために病原体のゲノムを研究する。
35. 核オミクス**: クロマチンや核小体を含む細胞の核成分の研究。
36. 単一細胞オミクス**: 細胞の異質性を理解するために単一細胞レベルでのオミクスデータを研究します。
37. オンコミクス**: がん関連遺伝子、タンパク質、経路の研究。
38. バイオメカニクスオミクス**: 生物学的分子および構造の機械的特性の研究。
39. 共生学**: 分子レベルでの共生関係の研究。
40. インターラクトミクス**: タンパク質間、タンパク質-DNA、タンパク質-RNA 相互作用を含む、生物システムにおける分子相互作用の研究。
41. 古生物学**: オミクス技術による古代の生物学的材料の研究。
42. メチロミクス**: ゲノム全体の DNA メチル化パターンの研究。
43. トキシコエピゲノミクス**:環境毒素がエピジェネティックな変化に及ぼす影響の研究。
44. 神経ゲノミクス**: 神経系の構造と機能の遺伝的基礎の研究。
45. 免疫ペプチドミクス**: 免疫系によって提示されるペプチド、特に MHC 分子に結合したペプチドの研究。
46. フィトミクス**: 植物ゲノムと環境との相互作用の研究。
47. 自己免疫学**:自己免疫疾患の根底にある分子メカニズムの研究。
48. アグリゲノミクス**: 農作物や家畜の生産を向上させるために農業にゲノミクスを応用する。
49. サーモゲノミクス**: 生物における体温調節と熱産生の遺伝的基礎の研究。
50. バイオームオミクス**: バイオーム(大きな生態系領域)全体の遺伝子および分子構成の研究。
51. メタゲノミクス**: 個々の種を分離して培養する必要をなくし、環境サンプルから直接回収された遺伝物質の研究。
52. アストロバイオミクス**: 宇宙環境における潜在的な生命と生物学的分子の研究。
53. コネクトミクス**: 脳内の神経接続の包括的なマップの研究。
54. キノミクス**: キナーゼと細胞シグナル伝達におけるその役割の研究。
55. フェノミクス**: 生物の物理的および生化学的特性を捉える、オミックススケールでの表現型の研究。
56. グリコプロテオミクス**: 炭水化物基が結合したタンパク質である糖タンパク質の研究。
57. ニュートリプロテオミクス**: 栄養素がプロテオームに与える影響の研究。
58. エピトランスクリプトミクス**: RNA分子の化学修飾とそれが遺伝子発現および機能に与える影響の研究。
59. グリコリピドミクス**: 炭水化物と脂質からなる複合分子である糖脂質の研究。
60. 内分泌学**: 内分泌系とホルモン関連のオミックスデータの研究。
61. サイコミクス**: 心理的および精神医学的状態の分子的基礎の研究。
62. インターアクトミクス**: 細胞内のすべての分子相互作用の包括的な研究。
63. ディストリビュートミクス**: 細胞または生物内の分子の分布パターンの研究。
64. パンゲノミクス**: コア遺伝子と補助遺伝子を含む、種内の遺伝子の完全なセットの研究。
65. アダプトミクス**: 分子レベルでの生物の適応変化の研究。
66. セロミクス**: 血清タンパク質と代謝物の研究。
67. 神経プロテオミクス**: 神経系のプロテオームの研究。
68. ファイトケモミクス**: 植物中の複雑な化学物質の研究。
69. エイジングオミクス**: 老化に関与する分子および遺伝的要因の研究。
70. 放射線ゲノミクス**: 遺伝的変異と放射線治療への反応との関係の研究。
71. 免疫ゲノミクス**: 免疫システムの機能と多様性の遺伝的基礎の研究。
72. バイオジェオミクス**: 生物多様性と生態系機能のゲノム基盤の研究。
73. ウイルスゲノミクス**: ウイルスゲノムと宿主生物との相互作用の研究。
74. 皮膚科学**: 皮膚生物学の分子的および遺伝学的側面の研究。
75. アレルギー学**: アレルギー反応の分子的および遺伝的基礎の研究。
76. プラントミクス**: オミクスアプローチを用いた植物生物学の包括的な研究。
77. 海洋経済学**: オミックス技術を用いた海洋生物と生態系の研究。
78. 寄生虫ゲノミクス**:寄生生物のゲノムの研究。
79. 水産養殖オミクス**:水産養殖の実践を改善するためのオミクス技術の応用。
80. エピゲノミクス**: 細胞の遺伝物質に対するエピジェネティックな修飾の完全なセットの研究。
81. 病態生理学**: 疾患プロセスの分子および細胞メカニズムの研究。
82. 量子オミクス**: 生体分子の量子力学的特性とそれが生体機能に与える影響の研究。
83. サーモゲノミクス**: 生物における体温調節の遺伝的基礎の研究。
84. クロノミクス**: 生物学的リズムとその分子的基礎の研究。
85. シンセオミクス**: オミクスデータを使用して新しい生物学的部品、デバイス、システムを設計および構築する合成生物学アプローチの研究。
86. ホロバイオントオミクス**: 宿主とそれに関連する微生物叢を単一の生態学的単位としてオミクスデータを研究する。
87. エコフィジオミクス**: 生物の生理機能と環境との相互作用をオミクスレベルで研究する。
88. レジストミクス**: 抗生物質耐性遺伝子とそのメカニズムの研究。
89. アプタメロミクス**: 特定のターゲットに結合する短い DNA または RNA 分子であるアプタマーとその応用の研究。
90. ウイルス学**: 微生物の病原性因子と病原性のメカニズムの研究。
91. Mycomics**: 真菌ゲノムとその生物学的機能の研究。
92. フォトミクス**: 光と生物システムの相互作用の研究。
93. ナノニクス**: オミクスアプローチを用いたナノマテリアルと生物システムとの相互作用の研究。
94. アレルゲノミクス**: アレルゲンとアレルギー反応の分子的基礎の研究。
95. ゼノバイオミクス**: 異物(異物)が生物系に及ぼす影響の研究。
96. フィジオミクス**: オミクス規模での生物システムの生理学的側面の研究。
97. 心理ゲノミクス**: 心理的特性および障害の遺伝的および分子的基礎の研究。
98. メチロミクス**: DNA メチル化パターンとそれが遺伝子発現に及ぼす影響の研究。
99. 心臓医学**: 心血管機能および疾患の分子的および遺伝的基礎の研究。
100. デグラドミクス**: タンパク質分解プロセスとタンパク質分解経路の研究。
101. アストロバイオミクス**: 地球外環境における生命と生物学的プロセスの可能性の研究。
102. ジオノミクス**: 地質学的および地球生物学的プロセスの遺伝的基礎の研究。
103. ラジオミクス**: 医用画像の定量化可能な特徴と臨床結果との関連性の研究。
104. バイオームオミクス**: バイオーム内の遺伝的、分子的、生態学的相互作用の研究。
105. アロステロミクス**: アロステリック部位とタンパク質機能におけるその調節役割の研究。
106. 生体熱力学**: オミクスアプローチを用いた生物学的分子およびシステムの熱力学的特性の研究。
107. 人類学**: オミックスデータを用いた人類の多様性と進化の研究。
108. コネクトミクス**: 脳と神経系内の神経接続の研究。
109. オートファゴミクス**: オミクスレベルでのオートファジープロセスの研究。
110. フォトゲノミクス**: 光が遺伝子発現と細胞機能に及ぼす影響の研究。
111. 大気科学**: 空気中の生物学的粒子とそれが健康や環境に与える影響の研究。
112. エピトランスクリプトミクス**: RNA分子の化学修飾とそれが遺伝子発現および機能に与える影響の研究。
113. 放射線ゲノミクス**: ゲノム特性と放射線治療への反応との関係の研究。
114. ネフロミクス**: 腎臓とその機能を分子レベルで研究する。
115. 皮膚科学**: 皮膚とその分子構成および機能の研究。
116. ゼノミクス**: 生物に導入された外来遺伝物質の影響と相互作用の研究。
117. マイクロRNAオミクス**:マイクロRNAと遺伝子発現の制御におけるその役割の研究。
118. 合成オミクス**: オミクスデータを使用した合成生物システムの研究と設計。
119. 環境経済学**: オミクス技術を用いた生物とその環境の相互作用の研究。
120. 古生物学**: 古代の生物学的物質とその分子情報の研究。
121. レギュロミクス**: 制御ネットワークと遺伝子発現におけるその役割の研究。
122. 病態バイオミクス**: オミックス規模での疾患経路とメカニズムの研究。
123. 進化学**: オミクスデータを用いた進化のプロセスとパターンの研究。
124. サーモバイオミクス**: 温度が生物学的分子およびシステムに与える影響の研究。
125. サーカディオミクス**: 概日リズムとその分子的基礎の研究。
126. ナノミクス**: ナノスケールの生物学的プロセスと材料の研究。
127. メタプロテオミクス**: 環境サンプル中の集合的なタンパク質含有量の研究。
128. バイオメカニクスオミクス**: 生物学的分子およびシステムの機械的特性の研究。
129. がんオミクス**:がんゲノム学やがんプロテオミクスを含む、がんの分子基盤の研究。
130. 合成生物学オミクス**: オミクス技術を応用して、新しい生物学的部品、デバイス、システムを設計および構築します。
131. 腸内微生物学**: 腸内微生物叢と宿主との相互作用の研究。
132. 栄養ゲノミクス**: 栄養とゲノムの関係の研究。
133. 植物オミクス**: オミクスアプローチを用いた植物生物学の包括的な研究。
134. 感染学**: 感染症の分子メカニズムの研究。
135. マイクロバイオミクス**: 微生物群集とその機能の研究。
136. セクソミクス**: 生物学における性差の分子的基礎の研究。
137. バイオメカノミクス**: 機械的力と生物システム間の相互作用の研究。
138. 神経ゲノミクス**: 神経機能および神経疾患の遺伝的基礎の研究。
139. オメオミクス**: 異なるオメ(ゲノム、プロテオームなど)間の関係性と相互作用の研究。
140. 免疫トランスクリプトミクス**: 免疫細胞のトランスクリプトームの研究。
141. 神経学**: 神経系とその分子構成要素の研究。
142. 胚発生学**: 胚発生中の分子および遺伝学的プロセスの研究。
143. エイジングオミクス**: 老化の分子基盤の研究。
144. フォトプロテオミクス**: 光の感知と応答に関与するタンパク質の研究。
145. 血液学**: 血液の分子構成と機能の研究。
146. バイオフォトニクスオミクス**: オミクスレベルでの光と生物学的物質の相互作用の研究。
147. 解剖学**: 解剖学的構造の分子的基礎の研究。
148. マイコバイオミクス**: 真菌群集と宿主または環境との相互作用の研究。
149. 病原ゲノム学**: 病原体のゲノムの研究。
150. 共生学**: 分子レベルでの共生関係の研究。
151. アクオミクス**: 水生生物とその分子生物学の研究。
152. バクテリオミクス**: 細菌とそのゲノムの研究。
153. バイオマーカーミクス**: 疾患の検出とモニタリングのためのオミクス技術を使用したバイオマーカーの研究。
154. 心臓科学**: 分子レベルでの心臓血管系の研究。
155. セルオミクス**: ハイスループット手法を用いた細胞の構造、機能、および挙動の研究。
156. ケモゲノミクス**: 化学物質に対するゲノム応答の研究。
157. クライオミクス**: 低温条件下での生物学的分子およびシステムの研究。
158. ディストリビュートミクス**: 細胞または組織内の分子の空間分布の研究。
159. 生態系オミクス**: オミクスアプローチを用いた生態系全体の研究。
160. エネルギーオミクス**: 生物システムにおけるエネルギーの流れと代謝の研究。
161. ガストロミクス**: 胃腸系とその微生物叢の研究。
162. 遺伝子治療オミクス**: 遺伝子治療のアプローチとオミクスレベルでの効果の研究。
163. ホルモン学**: ホルモンとその分子経路の研究。
164. ハイドラトミクス**: 生物学的分子およびシステムの水和状態の研究。
165. インフラミクス**: 炎症とその分子経路の研究。
166. メタロプロテオミクス**:金属タンパク質と生物学におけるその役割の研究。
167. 形態学**: 生物の形状と構造、およびそれらの分子的基礎の研究。
168. 神経学**: 神経系とその分子構成の研究。
169. 神経化学ミクス**: 神経系における化学プロセスの研究。
170. ニュートリオミクス**: 栄養素とゲノムの相互作用の研究。
171. 眼科学**: 眼とその分子生物学の研究。
172. オプトゲノミクス**: 光知覚と反応の遺伝的基礎の研究。
173. オルガノミクス**: 特定の臓器を分子レベルで研究する学問。
174. 寄生虫学**: 寄生虫と宿主との相互作用の研究。
175. 病態表現論**: 疾患の表現型とその分子的基礎の研究。
176. ファーマコミック**: 薬物とそれらがゲノムおよびプロテオームに及ぼす影響の研究。
177. ポリオミクス**: 複数のオーム(ゲノム、プロテオームなど)間の複雑な相互作用の研究。
178. サイコミクス**: 心理的特性および障害の分子的基礎の研究。
179. 呼吸器学**: 分子レベルでの肺と呼吸器系の研究。
180. リプロダクティミクス**:生殖システムとその分子生物学の研究。
181. 呼吸器学**: 呼吸器系とその分子機能の研究。
182. セレノミクス**: 生物学におけるセレンの役割の研究。
183. セクソミクス**: 性差と性的発達の分子的基礎の研究。
184. スペーシオミクス**: 生物システム内の分子の空間分布の研究。
185. スポーツミクス**: スポーツパフォーマンスと身体活動の分子的基礎の研究。
186. ステムセロミクス**: 幹細胞とその分子特性の研究。
187. ストロモミクス**: 間質、臓器の支持組織、およびその分子成分の研究。
188. サブセロミクス**: 細胞内区画の分子構成の研究。
189. シナプトミクス**: シナプスとその分子構成要素の研究。
190. トキシノミクス**: 毒素とそれがゲノムおよびプロテオームに及ぼす影響の研究。
191. トラウマミクス**: 外傷および傷害の分子的基礎の研究。
192. 血管学**: 血管系とその分子生物学の研究。
193. ウイルス学**: ウイルス粒子の構造と機能の研究。
194. 動物経済学**: 人獣共通感染症とその分子基盤の研究。
無関係な単語-オミクス
「comic」という単語には「omics」という接尾辞は使われていません。これはギリシャ語の「κωμ(ο)-」(陽気さ) + 「-ικ(ο)-」(形容詞の接尾辞)から派生したものであり、「σωμ(ατ)-」の短縮形ではありません。
同様に、「economy」という単語はギリシャ語の「οικ(ο)-」(家庭) + 「νομ(ο)-」(法律または慣習)から成り、「economic(s)」は「οικ(ο)-」 + 「νομ(ο)-」 + 「-ικ(ο)-」から成ります。接尾辞 -omics は、レーガノミクスなどの経済学の学派の名前を作成するために使用されることがあります。
参照
注記
- ^ Subedi, Prabal; Moertl, Simone; Azimzadeh, Omid ( 2022). 「放射線生物学におけるオミックス:驚いたが失望ではない」。放射線。2 :124–129。doi :10.3390/radiation2010009。
- ^ ハウケ、ホルトルフ;マリー・クリスティーン・ギトン。レスキ、ラルフ(2002)。 「植物の機能ゲノミクス」。ナトゥールヴィッセンシャフテン。89 (6): 235–249。ビブコード:2002NW....89....235H。土井:10.1007/s00114-002-0321-3。PMID 12146788。S2CID 7768096 。
- ^ 「scleroma, n : Oxford English Dictionary」2011年4月25日閲覧。
- ^ 「rhizome, n : Oxford English Dictionary」2011年4月25日閲覧。
- ^ 「-oma, comb. form : Oxford English Dictionary」2011年4月25日閲覧。
- ^ 「ホーム:オックスフォード英語辞典」。2011年4月25日閲覧。
- ^ 「biome, n. : Oxford English Dictionary」2011年4月25日閲覧。
- ^ ハンス・ウィンクラー (1920)。 Verbreitung und Ursache der Parthenogenesis im Pflanzen – und Tierreiche。フェルラーク・フィッシャー、イエナ。 p. 165.
Ich schlage vor, für den haploiden Chromosomensatz, der im Verein mit dem zugehörigen Protoplasma die materielle Grundlage der systematischen Einheit darstellt den Ausdruck: das Genom zu verwenden ...
" 英語で: " 私は、一倍体染色体セットに対して Genom という表現を
提案
し
ます
。
、関連する原形質とともに、種の物質的基盤を特定します...
- ^ ab Coleridge, H.; et alii .オックスフォード英語辞典
- ^ Liddell, HG; Scott, R.; et alii . A Greek-English Lexicon [1996]. (Perseus Projectで検索。)
- ^ Grieve, IC; Dickens, NJ; Pravenec, M; Kren, V; Hubner, N; Cook, SA; Aitman, TJ; Petretto, E; Mangion, J (2008). 「複数組織におけるゲノムワイド共発現解析」. PLOS ONE . 3 (12): e4033. Bibcode :2008PLoSO...3.4033G. doi : 10.1371/journal.pone.0004033 . ISSN 1932-6203. PMC 2603584. PMID 19112506 .
- ^ 「OMES 表」。Gerstein Lab。イェール大学。2002年。2023年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ O'Connell, Mary J.; McNally, Alan; McInerney, James O. (2017-03-28). 「なぜ原核生物はパンゲノムを持つのか」(PDF) . Nature Microbiology . 2 (4): 17040. doi :10.1038/nmicrobiol.2017.40. ISSN 2058-5276. PMID 28350002. S2CID 19612970.
- ^ Abasi, Sara ; Jain, Abhishek; Cooke, John P.; Guiseppi-Elie , Anthony (2023-05-04). 「外因的に印加された電界下での電気的刺激による遺伝子発現」。 分子生物科学のフロンティア。10。doi : 10.3389/ fmolb.2023.1161191。PMC 10192815。PMID 37214334。
- ^ 田代 聡; Lanctôt, Christian (2015-03-04). 「国際ヌクレオムコンソーシアム」Nucleus . 6 (2): 89–92. doi :10.1080/19491034.2015.1022703. PMC 4615172 . PMID 25738524.
- ^ Cremer, Thomas; Cremer, Marion; Hübner, Barbara; Strickfaden, Hilmar; Smeets, Daniel; Popken, Jens; Sterr, Michael; Markaki, Yolanda; Rippe, Karsten (2015-10-07). 「4D ヌクレオメ:共整列した活性および非活性核区画に基づく動的な核ランドスケープの証拠」. FEBS Letters . 589 (20PartA): 2931–2943. doi : 10.1016/j.febslet.2015.05.037 . ISSN 1873-3468. PMID 26028501. S2CID 10254118.
- ^ ベルク、ガブリエレ;リバコワ、ダリア。フィッシャー、ドリーン。チェルナヴァ、トミスラフ。ヴェルジェ、マリー・クリスティーヌ・シャンポミエ。チャールズ、トレバー。チェン・シャオユロン。ココリン、ルカ。エバーソール、ケリー。コラル、ジェマ・エレーロ。加須、マリア。キンケル、リンダ。ランゲ、レーネ。リマ、ネルソン。ロイ、アレクサンダー。マクリン、ジェームス A.マギン、エマニュエル。モーシュライン、ティム。マクルーア、ライアン。ミッター、ビルギット。ライアン、マシュー。サランド、インガ。スミット、ハウケ。ベッティーナ・シェルクル。ロウメ、ユーゴ。キラン、G. シーガル。セルビン、ジョセフ。ソウザ、ラファエル・ソアレス・コレア・デ;ヴァン・オーヴァーベーク、レオ。他。 (2020年)。「マイクロバイオームの定義の再考:古い概念と新たな課題」。マイクロ バイオーム。8(1):103。doi :10.1186 /s40168-020-00875-0。PMC 7329523。PMID 32605663。
資料はこのソースからコピーされたもので、Creative Commons Attribution 4.0 International License に基づいて利用可能です。
- ^ Lagier J、Armougom F、Million M、他 (2012年12月)。「微生物カルチュロミクス:ヒト腸内微生物叢研究におけるパラダイムシフト」。臨床微生物学および感染。18 (12): 1185–1193。doi : 10.1111 /1469-0691.12023。
- ^ Lagier J、Khelaifia S、Alou M、他 (2016年12月)。「カルチュロミクスによるこれまで培養されていなかったヒト腸内細菌叢の培養」。Nature Microbiology . 1 (12): 16203. doi : 10.1038/nmicrobiol.2016.203。
- ^ Greub, G. (2012年12月). 「カルチュロミクス:ヒトマイクロバイオームを研究するための新しいアプローチ」.臨床微生物学および感染. 18 (12): 1157–1159. doi : 10.1111/1469-0691.12032 .
- ^ Gunn, Sharon (2020年11月27日). 「Foodomics: The science of food」. Front Line Genomics . 2022年6月2日閲覧。
- ^ Cifuentes, Alejandro (2009年10月). 「食品分析とフーデミクス」. Journal of Chromatography A. 1216 ( 43): 7109. doi :10.1016/j.chroma.2009.09.018. hdl : 10261/154212 . PMID 19765718. 2022年6月2日閲覧。
- ^ Michel, JB; Shen, YK; Aiden, AP; Veres, A; Gray, MK; Google Books Team; Pickett, JP; Hoiberg, D; Clancy, D; Norvig, P; Orwant, J (2011). 「数百万冊のデジタル化された書籍を用いた文化の定量分析」. Science . 331 (6014): 176–182. Bibcode :2011Sci...331..176M. doi :10.1126/science.1199644. ISSN 1095-9203. PMC 3279742. PMID 21163965 .
- ^ Cumpson, Peter; Fletcher, Ian; Sano, Naoko; Barlow, Anders (2016). 「3D ToF-SIMSデータの高速多変量解析:大規模主成分分析のためのグラフィカルプロセッサユニット(GPU)と低矛盾サブサンプリング」.表面および界面分析. 48 (12): 1328. doi : 10.1002/sia.6042 .
- ^ ライザー、マイケル (2009)。 「倫理学の時代か?」。 ネイチャーメソッド。6 ( 6): 413–414。doi :10.1038/nmeth0609-413。PMID 19478800。S2CID 5151763。
- ^ Chu, Su H.; Huang, Mengna; Kelly, Rachel S.; Benedetti, Elisa; Siddiqui, Jalal K.; Zeleznik, Oana A.; Pereira, Alexandre; Herrington, David; Wheelock, Craig E.; Krumsiek, Jan; McGeachie, Michael (2019-06-18). 「人口ベースの研究デザインにおけるメタボロミクスデータとその他のオミックスデータの統合:疫学的観点」. Metabolites . 9 (6): E117. doi : 10.3390/metabo9060117 . ISSN 2218-1989. PMC 6630728 . PMID 31216675.
さらに読む
- Lederberg, Joshua ; McCray, Alexa T. (2001 年 4 月 2 日)。「論評: 'Ome Sweet 'Omics — 言葉の系譜的宝庫」。The Scientist。15 ( 7): 8。2014年6月 1 日閲覧。
- Hotz、ロバート・リー (2012 年 8 月 13 日)。「オミカルな物語: 科学者が拡散する接尾辞を発見」。ウォール ストリート ジャーナル。
外部リンク
- Omics.org オミクスの用語と概念のホームページ。おそらく最初に作成されたオミクス Web ページです。
- 参照/出典を含むオミックスのリスト。(CHI) Cambridge Health Institute によって管理されています。
