Bistabilité (French Wikipedia)

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  • Ket Hing Chong, Sandhya Samarasinghe, Don Kulasiri et Jie Zheng, « Computational techniques in mathematical modelling of biological switches », Modsim2015,‎ , p. 578-584 Pour des techniques détaillées de modélisation mathématique de la bistabilité, voir le tutoriel de Chong et al. (2015) http://www.mssanz.org.au/modsim2015/C2/chong.pdf Le tutoriel fournit un exemple simple d'illustration de la bistabilité à l'aide d'un interrupteur à bascule synthétique proposé dans James J. Collins, Timothy S. Gardner et Charles R. Cantor, « Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli », Nature, vol. 403, no 6767,‎ , p. 339-42 (PMID 10659857, DOI 10.1038/35002131, Bibcode 2000Natur.403..339G, S2CID 345059). Le didacticiel utilise également le logiciel de système dynamique XPPAUT http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html pour montrer de manière pratique comment voir la bistabilité capturée par un diagramme de bifurcation à nœuds en selle et les comportements d'hystérésis lorsque le paramètre de bifurcation est augmenté ou diminué lentement sur les points de basculement et qu'une protéine est activée ou désactivée.

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  • Ket Hing Chong, Sandhya Samarasinghe, Don Kulasiri et Jie Zheng, « Computational techniques in mathematical modelling of biological switches », Modsim2015,‎ , p. 578-584 Pour des techniques détaillées de modélisation mathématique de la bistabilité, voir le tutoriel de Chong et al. (2015) http://www.mssanz.org.au/modsim2015/C2/chong.pdf Le tutoriel fournit un exemple simple d'illustration de la bistabilité à l'aide d'un interrupteur à bascule synthétique proposé dans James J. Collins, Timothy S. Gardner et Charles R. Cantor, « Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli », Nature, vol. 403, no 6767,‎ , p. 339-42 (PMID 10659857, DOI 10.1038/35002131, Bibcode 2000Natur.403..339G, S2CID 345059). Le didacticiel utilise également le logiciel de système dynamique XPPAUT http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html pour montrer de manière pratique comment voir la bistabilité capturée par un diagramme de bifurcation à nœuds en selle et les comportements d'hystérésis lorsque le paramètre de bifurcation est augmenté ou diminué lentement sur les points de basculement et qu'une protéine est activée ou désactivée.

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  • Ket Hing Chong, Sandhya Samarasinghe, Don Kulasiri et Jie Zheng, « Computational techniques in mathematical modelling of biological switches », Modsim2015,‎ , p. 578-584 Pour des techniques détaillées de modélisation mathématique de la bistabilité, voir le tutoriel de Chong et al. (2015) http://www.mssanz.org.au/modsim2015/C2/chong.pdf Le tutoriel fournit un exemple simple d'illustration de la bistabilité à l'aide d'un interrupteur à bascule synthétique proposé dans James J. Collins, Timothy S. Gardner et Charles R. Cantor, « Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli », Nature, vol. 403, no 6767,‎ , p. 339-42 (PMID 10659857, DOI 10.1038/35002131, Bibcode 2000Natur.403..339G, S2CID 345059). Le didacticiel utilise également le logiciel de système dynamique XPPAUT http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html pour montrer de manière pratique comment voir la bistabilité capturée par un diagramme de bifurcation à nœuds en selle et les comportements d'hystérésis lorsque le paramètre de bifurcation est augmenté ou diminué lentement sur les points de basculement et qu'une protéine est activée ou désactivée.

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  • Ket Hing Chong, Sandhya Samarasinghe, Don Kulasiri et Jie Zheng, « Computational techniques in mathematical modelling of biological switches », Modsim2015,‎ , p. 578-584 Pour des techniques détaillées de modélisation mathématique de la bistabilité, voir le tutoriel de Chong et al. (2015) http://www.mssanz.org.au/modsim2015/C2/chong.pdf Le tutoriel fournit un exemple simple d'illustration de la bistabilité à l'aide d'un interrupteur à bascule synthétique proposé dans James J. Collins, Timothy S. Gardner et Charles R. Cantor, « Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli », Nature, vol. 403, no 6767,‎ , p. 339-42 (PMID 10659857, DOI 10.1038/35002131, Bibcode 2000Natur.403..339G, S2CID 345059). Le didacticiel utilise également le logiciel de système dynamique XPPAUT http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html pour montrer de manière pratique comment voir la bistabilité capturée par un diagramme de bifurcation à nœuds en selle et les comportements d'hystérésis lorsque le paramètre de bifurcation est augmenté ou diminué lentement sur les points de basculement et qu'une protéine est activée ou désactivée.

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  • Ket Hing Chong, Sandhya Samarasinghe, Don Kulasiri et Jie Zheng, « Computational techniques in mathematical modelling of biological switches », Modsim2015,‎ , p. 578-584 Pour des techniques détaillées de modélisation mathématique de la bistabilité, voir le tutoriel de Chong et al. (2015) http://www.mssanz.org.au/modsim2015/C2/chong.pdf Le tutoriel fournit un exemple simple d'illustration de la bistabilité à l'aide d'un interrupteur à bascule synthétique proposé dans James J. Collins, Timothy S. Gardner et Charles R. Cantor, « Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli », Nature, vol. 403, no 6767,‎ , p. 339-42 (PMID 10659857, DOI 10.1038/35002131, Bibcode 2000Natur.403..339G, S2CID 345059). Le didacticiel utilise également le logiciel de système dynamique XPPAUT http://www.math.pitt.edu/~bard/xpp/xpp.html pour montrer de manière pratique comment voir la bistabilité capturée par un diagramme de bifurcation à nœuds en selle et les comportements d'hystérésis lorsque le paramètre de bifurcation est augmenté ou diminué lentement sur les points de basculement et qu'une protéine est activée ou désactivée.