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Bioinformatiker
Analyse biologischer Daten durch algorithmische Methoden, Genomik-Pipelines und bioinformatische Werkzeuge auf höchstem Niveau
70 000 – 150 000 CHF
Gehalt / Jahr
Master's degree
Bildungsniveau
00
Automatisierung
Gering
Schwierigkeit
Positiv
Beschäftigung
1-2 years
Marktanspannung
Mittel
Mobilität
Möglich
Automatisierung
Gering
Schwierigkeit
Positiv
Beschäftigung
1-2 years
Marktanspannung
Mittel
Mobilität
Möglich
About
Bioinformatiker entwickeln und betreiben Softwarepipelines zur Analyse großer biologischer Datensätze, insbesondere aus Genomik, Transkriptomik und Proteomik. Sie nutzen Programmiersprachen wie Python, R und Perl sowie Plattformen wie Galaxy, GATK oder Bioconductor. In enger Zusammenarbeit mit Molekularbiologen, Medizinern und Datenwissenschaftlern übersetzen sie biologische Fragestellungen in rechnergestützte Analysemodelle und interpretieren die Ergebnisse für wissenschaftliche Publikationen oder klinische Anwendungen.
Kompetenzen
Technische Kompetenzen
- Erfahrung in Python, R, Perl für Scripting und Datenanalyse
- Kompetenz in NGS-Tools wie BWA, STAR, GATK, SAMtools
- Arbeit mit Workflow-Systemen: Snakemake, Nextflow, CWL
- Vertraut mit HPC-Cluster: SLURM, PBS, Singularity/Docker
- Kenntnisse in Statistik mit DESeq2, edgeR, limma
- Erfahrung mit Datenbanken: Ensembl, NCBI, UniProt, PDB
- Versionskontrolle mit Git, GitHub, GitLab
- Visualisierung mit ggplot2, matplotlib, Seaborn
Soft Skills
- Analytisches Denken bei komplexen Datenproblemen
- Interdisziplinäre Kommunikation zwischen Biologie und Informatik
- Selbstständige Strukturierung mehrstufiger Analyseprojekte
- Präzision im Umgang mit großen, fehlerbehafteten Datensätzen
- Bereitschaft zur kontinuierlichen Methodenaktualisierung
Aufgaben
- Entwicklung von NGS-Analyse-Pipelines (BWA, STAR, GATK) zur Verarbeitung von Millionen Sequenzlesungen
- Durchführung von Variantenanalysen und Annotationen mit SnpEff und VEP zur Identifikation klinisch relevanter Mutationen
- Auswertung von RNA-Seq-Daten mit DESeq2 und edgeR zur Quantifizierung differenzieller Genexpression
- Erstellung reproduzierbarer Workflows in Snakemake oder Nextflow mit dokumentierter Versionskontrolle via Git
- Visualisierung multidimensionaler Omics-Daten mit ggplot2, matplotlib und Heatmap-Tools für Publikationen
- Integration heterogener Datensätze (Genomik, Proteomik, Metabolomik) in multimodale Analyserahmen
- Optimierung von HPC-Cluster-Jobs (SLURM, PBS) zur Reduktion von Rechenzeit um bis zu 40 %
- Verwaltung biologischer Datenbanken (Ensembl, UniProt, NCBI) und automatisiertes Datenparsing
- Kollaboration mit klinischen Partnern zur Entwicklung diagnostischer bioinformatischer Algorithmen
- Dokumentation von Analyseprozessen in Jupyter Notebooks für die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit
Arbeitsumgebungen
Die Arbeitsumgebungen können variieren:
Universitäre Forschungsinstitute mit Schwerpunkt auf Lehre und Forschung
Pharmazeutische Forschungs- und Entwicklungsabteilungen für innovative Medikamentenentwicklung
Klinische Genomikzentren und Humangenetik-Labore für patientenorientierte Forschung
Biotechnologie-Startups im Omics-Bereich mit Fokus auf Innovation
Öffentliche Gesundheitsbehörden und epidemiologische Institute zur Gesundheitsüberwachung
Wissenschaftliche Rechenzentren mit HPC-Infrastrukturen für groß angelegte Analysen
Karrierewege
- Aufstieg zum Lead Bioinformatician zur Leitung eines Analyse-Teams
- Fokus als Computational Biologist auf Modellierung biologischer Systeme
- Rolle als Data Scientist im Gesundheitswesen mit ML auf klinischen Daten
- Position als Bioinformatik-Projektleiter in der Pharmaindustrie
- Karriere als wissenschaftlicher Softwareentwickler für Analysetools
- Erreichen einer Hochschulprofessur in Bioinformatik oder Systembiologie
Gesuchtes Profil
Starke Programmierkompetenz in Python und R
Erfahrung mit Hochdurchsatz Sequenzierdaten
Vertrautheit mit reproduzierbaren Forschungspraktiken
Fähigkeit zur wissenschaftlichen Dokumentation
Interesse an aktuellen Entwicklungen in der Genomik
Wie werde ich Bioinformatiker?








