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Bioinformatician

Bioinformatico: analisi di dati genomici complessi al crocevia tra biologia molecolare e informatica avanzata

25 000 – 70 000 ITL ($)
Stipendio / anno
Laurea magistrale
Livello formazione
00
Automazione
Medio
Difficoltà
Positivo
Occupabilità
2-3 anni
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Possibile
Automazione
Medio
Difficoltà
Positivo
Occupabilità
2-3 anni
Tensione del mercato
Moderata
Mobilità
Possibile
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About

Il bioinformatico opera nell'analisi computazionale di dati biologici ad alta dimensionalità, lavorando con pipeline NGS, strumenti di sequenziamento e database genomici come NCBI ed Ensembl. Sviluppa algoritmi in Python, R e Perl per interpretare dati di espressione genica, varianti genomiche e strutture proteiche. Collabora con biologi molecolari, medici ricercatori, biostatistici e team clinici in contesti accademici, farmaceutici e ospedalieri, traducendo dati grezzi in conoscenze biologiche actionable.

Competenze

Competenze tecniche

  • Progettazione di pipeline NGS con Snakemake, Nextflow, Galaxy
  • Linguaggi avanzati come Python, R, Perl, Bash
  • Strumenti genomici quali GATK, BWA, STAR, SAMtools
  • Analisi RNA-seq con DESeq2, edgeR, Seurat (single-cell)
  • Gestione di database come MySQL, PostgreSQL, NCBI, Ensembl, UniProt
  • Machine learning applicato con scikit-learn, TensorFlow
  • Esperienza con sistemi HPC e cloud come SLURM, AWS, Google Cloud
  • Visualizzazione dati tramite ggplot2, matplotlib, Cytoscape

Competenze interpersonali

  • Rigore metodologico nella validazione dei risultati
  • Capacità di tradurre concetti tecnici per interlocutori non informatici
  • Autonomia nella gestione di progetti di ricerca pluriennali
  • Adattabilità rapida a nuove tecnologie di sequenziamento
  • Pensiero critico nell'interpretazione di dati biologici rumorosi

Compiti

  • Costruire pipeline bioinformatiche NGS con strumenti come Snakemake o Nextflow per il processamento di dati WGS/WES su cluster HPC
  • Analizzare varianti genomiche, come SNP/InDel, utilizzando GATK e annotarle con VEP o ANNOVAR
  • Eseguire analisi di espressione differenziale su dataset RNA-seq con DESeq2 o edgeR, garantendo un FDR <0.05
  • Integrare dati multi-omici (genomica, trascrittomica, proteomica) attraverso metodi statistici multivariati
  • Sviluppare script in Python e R per automatizzare l'elaborazione di dataset con oltre 10^9 reads
  • Progettare database relazionali e interfacce di interrogazione per archiviare risultati genomici strutturati
  • Validare modelli predittivi di machine learning applicati a biomarker tramite cross-validazione k-fold
  • Redigere documentazione tecnica e report scientifici destinati a comitati etici e team clinici
  • Collaborare con farmacologi per identificare target terapeutici da dati di GWAS su coorti >5000 pazienti
  • Presentare risultati di analisi bioinformatiche in pubblicazioni peer-reviewed e conferenze internazionali

Ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro possono variare:

Istituti di ricerca genomica e biologia computazionale
Aziende farmaceutiche e biotecnologiche all'avanguardia
Ospedali universitari con unità di medicina di precisione
Startup nel settore della genomica e diagnostica molecolare
Centri di supercalcolo e infrastrutture HPC
Agenzie regolatorie e centri di epidemiologia genomica

Possibili evoluzioni

  • Evoluzione verso responsabile di laboratorio bioinformatico
  • Scienziato computazionale senior con leadership
  • Direttore R&D in biotecnologie innovative
  • Consulente in medicina di precisione
  • Ricercatore principale nel campo della genomica

Profilo ricercato

Approccio analitico strutturato e metodico
Padronanza della programmazione scientifica
Capacità di gestione di dataset ad alta dimensionalità
Orientamento alla riproducibilità computazionale
Esperto nel lavoro in team interdisciplinari
Come diventare Bioinformatician?

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