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Thermodynamic modeling of transcription: sensitivity analysis differentiates biological mechanism from mathematical model-induced effects

机译:转录的热力学建模:敏感性分析将生物学机制与数学模型诱导的效应区分开来

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摘要

BackgroundQuantitative models of gene expression generate parameter values that can shed light on biological features such as transcription factor activity, cooperativity, and local effects of repressors. An important element in such investigations is sensitivity analysis, which determines how strongly a model's output reacts to variations in parameter values. Parameters of low sensitivity may not be accurately estimated, leading to unwarranted conclusions. Low sensitivity may reflect the nature of the biological data, or it may be a result of the model structure. Here, we focus on the analysis of thermodynamic models, which have been used extensively to analyze gene transcription. Extracted parameter values have been interpreted biologically, but until now little attention has been given to parameter sensitivity in this context.
机译:背景基因表达的定量模型产生的参数值可以阐明生物学特征,例如转录因子活性,协同作用和阻遏物的局部作用。此类分析中的一个重要元素是灵敏度分析,它可以确定模型输出对参数值变化的反应程度。低灵敏度的参数可能无法准确估算,从而得出毫无根据的结论。低灵敏度可能反映了生物学数据的性质,也可能是模型结构的结果。在这里,我们专注于热力学模型的分析,该模型已被广泛用于分析基因转录。提取的参数值已通过生物学方式进行了解释,但到目前为止,在这种情况下,对参数敏感性的关注很少。

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