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數(shù)學生物學正在改變世界

前沿科技 3年前 (2022) 虛像
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數(shù)學生物學正在改變世界

生物學的世界包含了豐富的模式。仔細觀察就不難發(fā)現(xiàn),模式無處不在。

一朵花的花瓣數(shù)量通常對應著斐波那契數(shù)列中的一個數(shù)字,而哺乳動物的椎骨數(shù)量也很有規(guī)律,比如長頸鹿、人類和短尾矮袋鼠都有 7 節(jié)頸椎。甚至許多病毒也遵循著模式,在它們的外殼上表現(xiàn)出了對稱性。

數(shù)學生物學正在改變世界

自然的花朵中藏著斐波那契數(shù)列的秘密。(圖/BlueRidgeKitties, Flickr, CC BY-NC-SA)

數(shù)學的核心就是研究模式的科學。自然中的一些模式可能非常微妙,因此,如果不用數(shù)學來正式描述并理解它們,我們可能就會完全忽略。而如今,數(shù)學模型已經(jīng)成為物理學、工程學和氣候科學的核心。

長期以來,生物學研究在很大程度上沒有先進的數(shù)學模型,但這種情況正在逐漸改變。數(shù)學生物學是一個不斷發(fā)展的領域,它有望徹底顛覆微生物學、生物技術、進化生物學和醫(yī)療保健

有了數(shù)學的輔助,以往需要多年試錯實驗(和大量浪費)的科學突破,也許可以在更短的時間里實現(xiàn)。

以下正是在數(shù)學生物學方面取得的一些最新進展。

病毒和自然世界

小時候,我們大多數(shù)人都玩過 " 石頭剪刀布 " 的游戲。事實上,我們用來描述石頭剪子布的數(shù)學方法,也可以用來預測一個地區(qū)中動物物種之間讓它們共存的優(yōu)勢循環(huán)

例如,在美國西南部有三個品種的側斑鬣蜥,每個品種相對于另一個品種具有一定生存優(yōu)勢,而相對于第三個品種則具有劣勢。這就好比石頭可以贏剪刀卻會輸給布,帶來了一種生態(tài)中的平衡。

數(shù)學生物學正在改變世界

側斑鬣蜥。(圖/Kerry Matz, Flickr, CC BY-NC-SA)

數(shù)學也一直是我們對抗 COVID-19 的前沿陣地。

如果你關注新聞,可能聽說過 R0,這是一個表明流行病傳播性質的數(shù)學概念。傳染性流行病學中的這一關鍵概念是數(shù)學和統(tǒng)計學力量的結果,它可以檢測到數(shù)據(jù)中的模式。簡單來說,當 R0 大于 1 時,感染的數(shù)量會上升。當 R0 小于 1 時,流行病則將最終消亡。這一直是預測和控制流行病傳播的關鍵。

也許鮮為人知的是,數(shù)學生物學也正被用來:

· 設計殺死癌細胞的病毒,例如通過組合療法來治療卵巢癌;

· 設計干預措施,來幫助消除瘧疾;

· 確定抗菌素耐藥性的原因;

· 為發(fā)展中國家和干旱地區(qū)帶去清潔的飲用水;

· 揭開活細胞的內部運作。

全細胞模型

在諸多數(shù)學應用中,其中一項格外引人注目。

在這個生物學的新時代,研究人員可以建立數(shù)學模型,全面地描述單個生物細胞,從而預測它的命運。這被稱為 "全細胞模型",它讓我們能計算出一個細胞的生命周期,并幫助我們理解生物的工作原理。

一位作家將對細胞內部世界的探索稱為 "最終邊界"(final frontier)。盡管這一領域仍處于起步階段,但它的潛在應用其實無處不在。

想象一個場景。耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)是一種能抵御標準抗生素的超級細菌。如果我們建立一個 MRSA 的細胞內部工作的復制數(shù)學模型,就可以在生物實驗的基礎上,使用計算機模擬來設計預防和治療 MRSA 細菌感染的新方法。這將為我們與抗藥性超級細菌的斗爭增加另一層防御。

數(shù)學生物學正在改變世界

MRSA。(圖/National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, CC BY-NC)

全細胞建模的益處也延伸到了癌癥治療。例如,癌癥免疫療法依賴于借助病人自身的免疫系統(tǒng)來對抗癌癥。如果我們有一個完整的免疫細胞模型,就可以針對特定的抗腫瘤反應進行微調,改善抗癌療法,并且不需要對病人進行任何侵入性探查。

醫(yī)療保健之外的應用

除了醫(yī)療保健,全細胞模型還為我們提供了農業(yè)和食品生產(chǎn)中的清潔用水的方法。

有效的水處理通過去除微生物、有機物質和微污染物而產(chǎn)生高質量的水。然而,被去除的生物物質的堆積不可避免地會導致過濾器被一層生物物質,或者叫 "生物膜" 所堵塞。生物膜一旦形成,只有被清除后,過濾過程才能再次工作。在海水淡化廠,大約四分之一的運行成本歸因于生物膜的清除,這成了一個大問題。

全細胞模型讓科學家能夠剖析生物膜形成的基礎機制,隨后,就能確定合適的目標,首先抑制生物膜的形成,或在生物膜形成后加以破壞,恢復供水系統(tǒng)的完整性。

這只是諸多例子中的寥寥幾個。科學家相信,理解、預測并控制細胞的行為,將快速推動生物技術和醫(yī)療保健方面的發(fā)現(xiàn),確保為每個人提供一個更健康、更安全和更繁榮的未來。

版權聲明:虛像 發(fā)表于 2022年7月12日 pm11:08。
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