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+ | (细胞在培养过程中需要在培养液体加入人体正常浓度炎症因子,可以极大程度提高%20系统稳定性)<br></p> | ||
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+ | <p>图1细胞在对应信号物浓度下,经历上述反应改变阻遏物的对应浓度(第二次信号转换)<br></p> | ||
+ | <p>由此计算出阻遏物浓度,利用希尔方程确定翻转酶表达速度<br> | ||
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+ | a(32)=c32/((N/k)^n+1)<br> | ||
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+ | <p>图2由阻遏物的对应浓度,计算出的翻转酶表达量<br></p> | ||
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+ | <p>图3 微量的rec的类抗体可以与rec结合,达到滤波和降噪效果降噪<br></p> | ||
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+ | <p>加入此通路可极大提高系统稳定程度<br></p> | ||
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+ | <h1>Part3 翻转酶开启下游效应表达</h1> | ||
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+ | <p>图4 下游开关时间图<br></p> | ||
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+ | <p>图5 下游开关与效应物的表达<br></p> | ||
+ | <p>图5 RDF的量<br></p> | ||
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+ | <p>图5 rec RDF -inhibitor的量<br></p> | ||
Revision as of 14:23, 10 October 2018
Part1 细胞外界信号转化为细胞内部信号TEV
(细胞在培养过程中需要在培养液体加入人体正常浓度炎症因子,可以极大程度提高%20系统稳定性)
Part2 内部信号调控翻转酶产生
图1细胞在对应信号物浓度下,经历上述反应改变阻遏物的对应浓度(第二次信号转换)
由此计算出阻遏物浓度,利用希尔方程确定翻转酶表达速度
a(31)=c31/((N/k)^n+1)
K为半最大抑制效果(open point)
N为tetR
a(32)=c32/((N/k)^n+1)
K为半最大抑制效果(open point)
N为tetR
图2由阻遏物的对应浓度,计算出的翻转酶表达量
图3 微量的rec的类抗体可以与rec结合,达到滤波和降噪效果降噪
加入此通路可极大提高系统稳定程度
Part3 翻转酶开启下游效应表达
%open
%close
图4 下游开关时间图
图5 下游开关与效应物的表达
图5 RDF的量
图5 rec RDF -inhibitor的量