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Are Assumptions about the Model Type Necessary in Reaction-Diffusion Modeling? A FRAP Application

机译:在反应扩散建模中是否需要有关模型类型的假设? FRAP应用

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摘要

At present, fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) data are interpreted using various types of reaction-diffusion (RD) models: the model type is usually fixed first, and corresponding model parameters are inferred subsequently. In this article, we describe what we believe to be a novel approach for RD modeling without using any assumptions of model type or parameters. To the best of our knowledge, this is the first attempt to address both model-type and parameter uncertainties in inverting FRAP data. We start from the most general RD model, which accounts for a flexible number of molecular fractions, all mobile, with different diffusion coefficients. The maximal number of possible binding partners is identified and optimal parameter sets for these models are determined in a global search of the parameter-space using the Simulated Annealing strategy. The numerical performance of the described techniques was assessed using artificial and experimental FRAP data. Our general RD model outperformed the standard RD models used previously in modeling FRAP measurements and showed that intracellular molecular mobility can only be described adequately by allowing for multiple RD processes. Therefore, it is important to search not only for the optimal parameter set but also for the optimal model type.
机译:目前,使用各种类型的反应扩散(RD)模型来解释光漂白(FRAP)数据后的荧光恢复:通常首先固定模型类型,然后推断相应的模型参数。在本文中,我们描述了在不使用任何模型类型或参数假设的情况下,我们认为是一种新颖的RD建模方法。据我们所知,这是解决FRAP数据反演中模型类型和参数不确定性的首次尝试。我们从最通用的RD模型开始,该模型说明了灵活的分子分数,它们都是可移动的,具有不同的扩散系数。使用模拟退火策略在参数空间的全局搜索中,确定可能的结合伴侣的最大数量,并确定这些模型的最佳参数集。使用人工和实验FRAP数据评估了所描述技术的数值性能。我们的通用RD模型优于先前在FRAP测量模型中使用的标准RD模型,并且表明只能通过允许多个RD过程来充分描述细胞内分子迁移率。因此,重要的是不仅要搜索最佳参数集,还要搜索最佳模型类型。

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