我們體內(nèi)的血管系統(tǒng)提供源源不斷的營養(yǎng)、激素和其他資源,從而確保高效運輸。研究人員 Komal Bhattacharyya、David Zwicker 和 Karen Alim 研究了這樣的網(wǎng)絡(luò)能夠以何種方式隨著時間的推移而適應(yīng)和變化。他們使用計算機模擬對網(wǎng)絡(luò)進行建模并確定其連接的適應(yīng)規(guī)則。
“我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)連接的強度取決于本地流量,”該研究的通訊作者 Karen Alim 解釋說。“這意味著低于某個閾值的低流量鏈接將越來越衰減,直到它們最終消失,”她繼續(xù)說道。由于構(gòu)建血管系統(tǒng)的生物材料數(shù)量有限并且應(yīng)該以有效的方式使用,這種機制提供了一種簡化血管系統(tǒng)的優(yōu)雅方式。
網(wǎng)絡(luò)的變化是持久的
一旦連接由于低流速而變得非常弱,就很難恢復該連接。一個常見的例子是血管阻塞,在嚴重的情況下甚至可能導致中風。在中風期間,由于血流受阻,某些大腦區(qū)域的一些血管變得非常脆弱。“我們發(fā)現(xiàn),在這種情況下,網(wǎng)絡(luò)中的適應(yīng)是永久性的,并且在障礙消除后仍然保持不變??梢哉f,網(wǎng)絡(luò)更喜歡通過現(xiàn)有的更強連接重新路由流量,而不是重新增長較弱的連接——即使流量需要相反的情況”,該研究的主要作者 Komal Bhattacharyya 解釋說。
有了對網(wǎng)絡(luò)記憶的這種新理解,研究人員現(xiàn)在可以解釋即使在成功去除凝塊后,血流也會永久改變。網(wǎng)絡(luò)的這種記憶能力也可以在其他生命系統(tǒng)中找到:粘菌多頭絨泡菌使用其自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)根據(jù)食物刺激的印記來導航其環(huán)境,如前所述。
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