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Parameter-Component Dependency: Identifying the Biological Functions of Interchangeable Genetic Components.

机译:参数-成分依赖性:识别可互换遗传成分的生物学功能。

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摘要

Synthetic biology can benefit from characterization and analysis of biological components that enable simulation and engineering of large scale networks with complex behavior. In this thesis, we introduce the Parameter Component Dependency (PCD) matrix, a characterization and analysis framework that enables users to quantify the biological functions of interchangeable genetic components, using datasets generated by combinatorial libraries composed of multiple components. We use two synthetic auxin signaling pathways to demonstrate that PCD matrices represent hypotheses about dependencies of model parameters to components. Using the PCD framework, we discriminated and verified multiple such hypotheses systematically and gained mechanistic insights into synthetic auxin signaling. We also present a case study of a synthetic biological system to demonstrate that the PCD framework can be used to analyze systems with little a priori information. By systematically searching through the PCD matrices, we showed that the dependency relationships used to simulate the dataset is recovered exactly.
机译:合成生物学可受益于生物学成分的表征和分析,这些特性使得能够对行为复杂的大规模网络进行仿真和工程设计。在本文中,我们介绍了参数组件依赖性(PCD)矩阵,这是一个表征和分析框架,使用户能够使用由多个组件组成的组合库生成的数据集来量化可互换遗传组件的生物学功能。我们使用两种合成的生长素信号通路来证明PCD矩阵代表有关模型参数对组件的依赖性的假设。使用PCD框架,我们系统地区分和验证了多个这样的假设,并获得了对合成生长素信号传导的机械洞察力。我们还提出了一个合成生物系统的案例研究,以证明PCD框架可用于分析先验信息少的系统。通过系统地搜索PCD矩阵,我们表明可以精确地恢复用于模拟数据集的依赖关系。

著录项

  • 作者

    Jang, Seunghee Shelly.;

  • 作者单位

    University of Washington.;

  • 授予单位 University of Washington.;
  • 学科 Electrical engineering.;Biomedical engineering.;Computer science.
  • 学位 Ph.D.
  • 年度 2014
  • 页码 145 p.
  • 总页数 145
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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