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【2h】

Effective Models of Periodically Driven Networks

机译:周期性驱动网络的有效模型

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摘要

Circadian rhythms are governed by a highly coupled, complex network of genes. Due to feedback within the network, any modification of the system's state requires coherent changes in several nodes. A model of the underlying network is necessary to compute these modifications. We use an effective modeling approach for this task. Rather than inferred biochemical interactions, our method utilizes microarray data from a group of mutants for its construction. With simulated data, we develop an effective model for a circadian network in a peripheral tissue, subject to driving by the suprachiasmatic nucleus, the mammalian pacemaker. The effective network can predict time-dependent gene expression levels in other mutants.
机译:昼夜节律受高度耦合的复杂基因网络支配。由于网络内部的反馈,对系统状态的任何修改都需要在几个节点上进行一致的更改。基础网络的模型对于计算这些修改是必需的。我们为此任务使用了有效的建模方法。而不是推断生化相互作用,我们的方法利用来自一组突变体的微阵列数据进行构建。借助模拟数据,我们开发了一种由周围起搏神经核(哺乳动物起搏器)驱动的外周组织中昼夜节律网络的有效模型。有效的网络可以预测其他突变体中随时间变化的基因表达水平。

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