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Automated Design Framework for Synthetic Biology Exploiting Pareto Optimality

机译:自动化设计框架,用于合成生物学利用帕累托最优性

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摘要

In this work we consider Pareto optimality for automated design in synthetic biology. We present a generalized framework based on a mixed-integer dynamic optimization formulation that, given design specifications, allows the computation of Pareto optimal sets of designs, that is, the set of best trade-offs for the metrics of interest. We show how this framework can be used for (i) forward design, that is, finding the Pareto optimal set of synthetic designs for implementation, and (ii) reverse design, that is, analyzing and inferring motifs and/or design principles of gene regulatory networks from the Pareto set of optimal circuits. Finally, we illustrate the capabilities and performance of this framework considering four case studies. In the first problem we consider the forward design of an oscillator. In the remaining problems, we illustrate how to apply the reverse design approach to find motifs for stripe formation, rapid adaption, and fold-change detection, respectively.
机译:在这项工作中,我们考虑了合成生物学中自动化设计的Pareto最优性。 我们介绍了一种基于混合整数动态优化制定的广义框架,赋予设计规范,允许计算Pareto最佳设计,即兴趣指标的最佳权衡集。 我们展示了该框架如何用于(i)前进设计,即找到帕累托最佳的合成设计,以及(ii)反向设计,即分析和推断基因的图案和/或设计原理 来自Pareto的监管网络的最佳电路集。 最后,我们说明了考虑到四个案例研究的框架的能力和性能。 在第一个问题中,我们考虑振荡器的前向设计。 在剩下的问题中,我们说明了如何分别应用逆向设计方法来查找条带形成,快速适应和折叠变化检测的图案。

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