Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компартментальная модель, общая схема

    Общая схема компартментальной модели [c.182]

    ОБЩАЯ СХЕМА КОМПАРТМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ [c.183]

    В рамках общих предположений, развиваемых в настоящей работе, главной целью системы регуляции теплового режима в животном организме можно считать обеспечение адекватного темпа рассеивания тепла, равного темпу теплопродукции. Темп же теплопродукции — скорость образования тепла в ходе процессов жизненной активности — определяется более высокими уровнями управления в организме, включающими механизмы мотивации и управления поведением животного. Поэтому задающим сигналом в блок-схеме системы терморегуляции, построенной в виде компартментальной модели открытой системы, является темп теплопродукции, а управляемым — темп теплоотдачи. [c.260]


    Таким образом, темпы утилизации вещества и энергии (или темпы возникновения, появления веществ, аналогичные этим темпам) играют особую роль в компартментальных моделях биологических систем. Именно они выступают в качестве первичных темпов, определяющих потребности живых систем. Рассмотренные же в двух предыдущих разделах процессы транспорта и процессы превращения компонент чаще всего выступают в роли генератора вторичных темпов. Изучение соотнощения между первичными и вторичными темпами лежит в основе компартментального моделирования. Мы поэтому постараемся представить схему компартментальной модели общего вида в такой форме, чтобы первичные и вторичные темпы процессов в ней были основными элементами структуры. [c.182]

Рис. 6.4. Схема линеаризованной компартментальной модели. Первичные темпы в модели зависят от режима работы системы, условий внешней среды и, наконец, от некоторых переменных состояния системы, таких как общий объем или биомасса (матрицы 5 и Р, соответственно). Вторичные темпы регулируются внутренними механизмами управления н поддерживаются равными величинам первичных темпов (матрицы А, В к Q). Рис. 6.4. Схема линеаризованной <a href="/info/1403015">компартментальной модели</a>. Первичные темпы в модели зависят от режима <a href="/info/363239">работы системы</a>, <a href="/info/1790700">условий внешней среды</a> и, наконец, от некоторых <a href="/info/65437">переменных состояния</a> системы, таких как <a href="/info/1658653">общий объем</a> или биомасса (матрицы 5 и Р, соответственно). Вторичные темпы регулируются <a href="/info/680919">внутренними механизмами</a> управления н поддерживаются равными <a href="/info/1565845">величинам первичных</a> темпов (матрицы А, В к Q).
Рис. 6.3. Общая схема компартментальной модели биосистемы. Скорость изменения вектора концентраций к равна сумме скоростей утилизации, переноса и синтеза комноиеит. участвующих в обмене веществ. Поскольку величина темпов утилизации ие может регулироваться виутреиними механизмами системы, эти темпы играют роль независимых переменных—первичных темпов. Регулирующие механизмы должны уравновесить расход компонент их синтезом и доставкой. Поэтому темпы процессов, направленных иа компенсацию трат вещества и энергии, играют роль зависимых переменных — вторичных темпов. В стационарном состоянии вторичные темпы по величине должны быть равны первичным. Рис. 6.3. Общая схема компартментальной модели биосистемы. <a href="/info/21565">Скорость изменения</a> <a href="/info/24993">вектора концентраций</a> к равна сумме <a href="/info/759993">скоростей утилизации</a>, переноса и синтеза комноиеит. участвующих в <a href="/info/70788">обмене веществ</a>. Поскольку величина темпов утилизации ие может регулироваться виутреиними <a href="/info/33088">механизмами системы</a>, эти темпы <a href="/info/1907646">играют роль</a> <a href="/info/26344">независимых переменных</a>—первичных темпов. <a href="/info/616085">Регулирующие механизмы</a> должны уравновесить <a href="/info/324823">расход компонент</a> их синтезом и доставкой. Поэтому <a href="/info/1879955">темпы процессов</a>, направленных иа компенсацию трат вещества и энергии, <a href="/info/1907646">играют роль</a> <a href="/info/25962">зависимых переменных</a> — вторичных темпов. В <a href="/info/2856">стационарном состоянии</a> вторичные темпы по величине <a href="/info/1633404">должны быть</a> равны первичным.


Теория управления и биосистемы Анализ сохранительных свойств (1978) -- [ c.182 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте