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A design principle for posttranslational chaotic oscillators

机译:后期混沌振荡器的设计原理

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摘要

Chaos behavior has been observed in various cellular and molecular processes. Here, we modeled reversible phosphorylation dynamics to elucidate a design principle for autonomous chaos generation that may arise from generic enzymatic reactions. A comprehensive parameter search demonstrated that the reaction system composed of a set of kinases and phosphatases and two substrates with two modification sites exhibits chaos behavior. All reactions are described according to the Michaelis-Menten reaction scheme without exotic functions being applied to enzymes and substrates. Clustering analysis of parameter sets that can generate chaos behavior revealed the existence of motif structures. These chaos motifs allow the two-substrate species to interact via enzyme availability and constrain the two substrates' dynamic changes in phosphorylation status so that they occur at different timescales. This chaos motif structure is found in several enzymatic reactions, suggesting that chaos behavior may underlie cellular autonomy in a variety of biochemical systems.
机译:在各种细胞和分子过程中观察到混沌行为。在此,我们建模可逆磷酸化动力学,以阐明可能从通用酶促反应产生的自主混沌产生的设计原理。综合参数搜索证明,由一组激酶和磷酸酶组成的反应系统和具有两个改性位点的两种底物表现出混沌行为。所有反应描述了根据迈克莱斯 - 介质反应方案描述,没有异种功能施加到酶和底物上。可以生成混沌行为的参数集的聚类分析显示了图案结构的存在。这些混沌基序允许双基板物种通过酶可用性进行相互作用,并限制两个基板的磷酸化状态的动态变化,使它们发生在不同的时间尺寸。这种混沌基序结构在几种酶促反应中发现,表明混沌行为可能在各种生化系统中提高细胞自主性。

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