34、网络中的循环与 motifs 分析

网络中的循环与 motifs 分析

在生物细胞内,转录调控是一项至关重要的机制。不过,转录因子在酿酒酵母(S. cerevisiae)中仅占所有蛋白质编码基因的约 3%(秀丽隐杆线虫(C. elegans)中占 5%,人类中占 10%)。细胞内还有其他重要的生物过程,可通过网络形式呈现,除了转录网络,还能研究信号转导网络、蛋白质 - 蛋白质相互作用网络和代谢网络等。

1. 网络 motifs 分析方法

我们引入了一种系统的方法来搜索网络 motifs,即代表给定网络构建模块的重复结构。对于有向或无向图 G = (N, L) 以及任意可能的具有 n 个节点和 l 条边的小连通图 Fn,l,我们想确定 F 是否是 G 的“统计显著”子图。具体步骤如下:
- 步骤一:计数 :首先要统计图 Fn,l 在 G 中出现的次数 nF,也就是找出 G 中与图 Fn,l 同构的子图数量。
- 步骤二:评估显著性 :接着评估 F 作为 G 的子图出现次数的统计显著性。

当选择在 G 中搜索的小连通图 Fn,l 时,最简单的非平凡情况是 n = 3。若 G 是无向图,只有两种不同的三节点子图;若是有向图,情况则丰富得多,有 13 种不同的方式连接三个节点,所有可能的三节点弱连通有向图如图 8.9(b) 所示,并标记为 F1 到 F13。例如,前一节研究的前馈环和有向三角形分别表示为图 F5 和图 F9。随着子图节点数增加,不同可能性的数量迅速增多,如 4 节点弱连通有向图有 199 种,5 节点的超过 9000 种。由于现实网络规模有限,为评估给定有向子图在真实网络 G 中的统计显著性,通常将研究限制在节点

内容概要:本文为《科技类企业品牌传播白皮书》,系统阐述了新闻媒体发稿、自媒体博主种草短视频矩阵覆盖三大核心传播策略,并结合“传声港”平台的AI工具资源整合能力,提出适配科技企业的品牌传播解决方案。文章深入分析科技企业传播的特殊性,包括受众圈层化、技术复杂性传播通俗性的矛盾、产品生命周期影响及2024-2025年传播新趋势,强调从“技术输出”向“价值引领”的战略升级。针对三种传播方式,分别从适用场景、操作流程、效果评估、成本效益、风险防控等方面提供详尽指南,并通过平台AI能力实现资源智能匹配、内容精准投放全链路效果追踪,最终构建“信任—种草—曝光”三位一体的传播闭环。; 适合人群:科技类企业品牌市场负责人、公关传播从业者、数字营销管理者及初创科技公司创始人;具备一定品牌传播基础,关注效果可量化AI工具赋能的专业人士。; 使用场景及目标:①制定科技产品全生命周期的品牌传播策略;②优化媒体发稿、KOL合作短视频运营的资源配置ROI;③借助AI平台实现传播内容的精准触达、效果监测风险控制;④提升品牌在技术可信度、用户信任市场影响力方面的综合竞争力。; 阅读建议:建议结合传声港平台的实际工具模块(如AI选媒、达人匹配、数据驾驶舱)进行对照阅读,重点关注各阶段的标准化流程数据指标基准,将理论策略平台实操深度融合,推动品牌传播从经验驱动转向数据工具双驱动。
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