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モジュール性、フィードバック制御、機能的冗長性、およびボウタイアーキテクチャは、複雑な生物学的システムに堅牢性を与える重要な要因として提案されています。MicroRNA(miRNA)は高度に保存されていますが、機能的には不可欠です。これらのアンチノム特性は、miRNAが遺伝子スイッチとしてではなく、遺伝子発現を微調整することを示唆しています。公開された未発表のデータを統合し、miRNA多能性が遺伝子発現を緩衝するように作用するという仮説を立て、miRNAの縮退はターゲットの発現を調整し、したがって遺伝子発現ネットワークに堅牢性を提供します。さらに、信号変換、miRNA、およびタンパク質発現データを複雑な遺伝子発現ネットワークをモデル化するために統合することにより、Lavallière-Tieアーキテクチャを提案します。
モジュール性、フィードバック制御、機能的冗長性、およびボウタイアーキテクチャは、複雑な生物学的システムに堅牢性を与える重要な要因として提案されています。MicroRNA(miRNA)は高度に保存されていますが、機能的には不可欠です。これらのアンチノム特性は、miRNAが遺伝子スイッチとしてではなく、遺伝子発現を微調整することを示唆しています。公開された未発表のデータを統合し、miRNA多能性が遺伝子発現を緩衝するように作用するという仮説を立て、miRNAの縮退はターゲットの発現を調整し、したがって遺伝子発現ネットワークに堅牢性を提供します。さらに、信号変換、miRNA、およびタンパク質発現データを複雑な遺伝子発現ネットワークをモデル化するために統合することにより、Lavallière-Tieアーキテクチャを提案します。
Modularity, feedback control, functional redundancy and bowtie architecture have been proposed as key factors that confer robustness to complex biological systems. MicroRNAs (miRNAs) are highly conserved but functionally dispensable. These antinomic properties suggest that miRNAs fine-tune gene expression rather than act as genetic switches. We synthesize published and unpublished data and hypothesize that miRNA pluripotentiality acts to buffer gene expression, while miRNA degeneracy tunes the expression of targets, thus providing robustness to gene expression networks. Furthermore, we propose a Lavallière-tie architecture by integrating signal transduction, miRNAs and protein expression data to model complex gene expression networks.
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