Predictive Modeling of Drug Sensitivity -  Ranadip Pal

Predictive Modeling of Drug Sensitivity (eBook)

(Autor)

eBook Download: PDF | EPUB
2016 | 1. Auflage
354 Seiten
Elsevier Science (Verlag)
978-0-12-805431-4 (ISBN)
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Predictive Modeling of Drug Sensitivity gives an overview of drug sensitivity modeling for personalized medicine that includes data characterizations, modeling techniques, applications, and research challenges. It covers the major mathematical techniques used for modeling drug sensitivity, and includes the requisite biological knowledge to guide a user to apply the mathematical tools in different biological scenarios.

This book is an ideal reference for computer scientists, engineers, computational biologists, and mathematicians who want to understand and apply multiple approaches and methods to drug sensitivity modeling. The reader will learn a broad range of mathematical and computational techniques applied to the modeling of drug sensitivity, biological concepts, and measurement techniques crucial to drug sensitivity modeling, how to design a combination of drugs under different constraints, and the applications of drug sensitivity prediction methodologies.


  • Applies mathematical and computational approaches to biological problems
  • Covers all aspects of drug sensitivity modeling, starting from initial data generation to final experimental validation
  • Includes the latest results on drug sensitivity modeling that is based on updated research findings
  • Provides information on existing data and software resources for applying the mathematical and computational tools available


Ranadip Pal is an associate professor in the Electrical and Computer Engineering Department, at the Texas Tech University, USA. His research areas are stochastic modeling and control, genomic signal processing, and computational biology. He is the author of more than 60 peer-reviewed articles including publications in high impact journals such as Nature Medicine and Cancer Cell. He has contributed extensively to robustness analysis of genetic regulatory networks and predictive modeling of drug sensitivity. His research group was a top performer in NCI supported drug sensitivity prediction challenge.
Predictive Modeling of Drug Sensitivity gives an overview of drug sensitivity modeling for personalized medicine that includes data characterizations, modeling techniques, applications, and research challenges. It covers the major mathematical techniques used for modeling drug sensitivity, and includes the requisite biological knowledge to guide a user to apply the mathematical tools in different biological scenarios. This book is an ideal reference for computer scientists, engineers, computational biologists, and mathematicians who want to understand and apply multiple approaches and methods to drug sensitivity modeling. The reader will learn a broad range of mathematical and computational techniques applied to the modeling of drug sensitivity, biological concepts, and measurement techniques crucial to drug sensitivity modeling, how to design a combination of drugs under different constraints, and the applications of drug sensitivity prediction methodologies. Applies mathematical and computational approaches to biological problems Covers all aspects of drug sensitivity modeling, starting from initial data generation to final experimental validation Includes the latest results on drug sensitivity modeling that is based on updated research findings Provides information on existing data and software resources for applying the mathematical and computational tools available
Erscheint lt. Verlag 22.11.2016
Sprache englisch
Themenwelt Informatik Grafik / Design Digitale Bildverarbeitung
Mathematik / Informatik Informatik Theorie / Studium
Medizin / Pharmazie Gesundheitsfachberufe
Medizin / Pharmazie Medizinische Fachgebiete Pharmakologie / Pharmakotherapie
Technik Bauwesen
ISBN-10 0-12-805431-X / 012805431X
ISBN-13 978-0-12-805431-4 / 9780128054314
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