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他和她的生理系统数学模型。 (英语) Zbl 1475.92043号

小结:除了生殖系统和生殖行为外,男性和女性在许多器官系统中表现出重大差异,包括大脑的解剖结构、压力和免疫系统的活动以及代谢和心血管功能。全面了解这些性别差异对健康和疾病的影响,对于开发有效的基于性别的治疗方法至关重要。数学建模有可能促进和促进对健康和疾病性别差异的理解。事实上,近几十年来,针对人类生理学和病理生理学的不同方面,数学模型发展迅速。这篇综述包括对生理系统的性别特定数学模型的调查,描述了这些模型研究中揭示的见解,并讨论了未来的机会。

MSC公司:

92立方厘米 生理学(一般)
92B25型 生物节律和同步
92-02 与生物学有关的研究博览会(专著、调查文章)
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参考文献:

[1] Chrousos,G.P.,《压力和性与免疫和炎症》,《科学》。信号。,第36143页第36页(2010年)
[2] Rubinow,D.R。;Schmidt,P.J.,情感障碍的性别差异和神经生物学,神经精神药理学,44,1,111-128(2019)
[3] Chaudhari,S.,《心血管功能和重塑中的性别差异机制》,英国。生理学。,9, 1, 375-411 (2011)
[4] Beery,A.K。;Zucker,I.,神经科学和生物医学研究中的性别偏见,《神经科学》。生物行为学。版本,35、3、565-572(2011)
[5] Shansky,R.M.,荷尔蒙是动物研究中的女性问题吗?,《科学》,3646443825-826(2019)
[6] Waxman,D.J。;Holloway,M.G.,肝脏药物代谢酶表达的性别差异,《分子药理学》。,76, 2, 215-228 (2009)
[7] A.T.莱顿。;Sullivan,J.C.,《肾功能性别差异的最新进展》,《美国生理学杂志》-任。生理学。,316、2、F328-F331(2019)
[8] Takahashi,J.S.,《哺乳动物昼夜节律顺序和紊乱的遗传学:生理学和疾病的含义》,《自然遗传学评论》。,9, 10, 764-775 (2008)
[9] Bailey,M。;Silver,R.,《昼夜节律系统中的性别差异:对疾病的影响》,Front。神经内分泌。,35, 1, 111-139 (2014)
[10] Yan,L。;Silver,R.,《昼夜节律计时系统性别差异的神经内分泌基础》,《类固醇生物化学杂志》。分子生物学。,160, 118-126 (2016)
[11] Robinson,S.M.,《大鼠视前区和视交叉上核性二形核形状的性别差异:三维计算机重建和形态计量学》,《大脑研究》,371,2,380-384(1986)
[12] Hofman,M.,《人脑视交叉上核和室旁核的形态计量学分析:性别差异和年龄依赖性变化》,J.Anat。,160, 127 (1988)
[13] Cain,S.W.,人类卷吸相位角和褪黑激素振幅的性别差异,J.Biol。节奏,25,4288-296(2010)
[14] Duffy,J.F.,人类昼夜节律计时系统近24小时内在周期的性别差异,Proc。国家。阿卡德。科学。,108,补编3,15602-15608(2011)
[15] 哈登,H。;索尔丁,S.J。;马萨罗,D.,《昼夜节律紊乱改变小鼠肺时钟基因表达和肺力学》,J.Appl。生理学。,113, 3, 385-392 (2012)
[16] 锻造工,D.B。;Peskin,C.S.,哺乳动物昼夜节律时钟的详细预测模型,Proc。国家。阿卡德。科学。,100, 25, 14806-14811 (2003)
[17] Kronauer,R.E.,《具有两个相互作用振荡器的人类昼夜节律系统的数学模型》,《美国生理学杂志》-雷古尔。集成。公司。生理学。,242、1、R3-R17(1982)
[18] Woller,A.,将喂食和禁食周期与时钟功能联系起来的肝脏昼夜节律时钟的数学模型,《细胞报告》,17,4,1087-1097(2016)
[19] Scheff,J.D.,《模拟昼夜节律对急性炎症反应的影响》,J.Theoret。生物学,2641068-1076(2010)·Zbl 1406.92018号
[20] Maidstone,R.,在住院患者中轮班工作与COVID-19阳性状态相关,Thorax(2021年)
[21] Abo,S.M。;Layton,A.T.,《免疫系统昼夜节律调节建模:轮班工作的性二型效应》,公共科学图书馆计算。生物学,17,3,文章e1008514 pp.(2021)
[22] Borbély,A.A.,《睡眠调节的双过程模型》,《神经生物学》。,1, 3, 195-204 (1982)
[23] Strogatz,S.H.,《人类睡眠和昼夜节律:基于两个耦合振荡器的简单模型》,J.Math。生物学,25,3,327-347(1987)·Zbl 0615.92021号
[24] 五号展位。;Behn,C.G.D.,《睡睡调节网络的生理学建模》,数学。生物科学。,250, 54-68 (2014) ·Zbl 1287.92003号
[25] 诺瓦科夫斯基,S。;Meers,J。;Heimbach,E.,《睡眠与女性健康》,《睡眠医学研究》,第4、1、1页(2013年)
[26] Lévi,F.,《癌症治疗中的昼夜节律计时》,《年度》。药理学评论。毒理学。,50, 377-421 (2010)
[27] Giacchetti,S.,《比较4天时间调制疗法与2天常规给药氟尿嘧啶、亚叶酸和奥沙利铂作为转移性结直肠癌一线化疗的III期试验:欧洲癌症研究与治疗组织时间治疗组》,J.Clin。Oncol.公司。,24, 22, 3562-3569 (2006)
[28] 齐戈斯,C。;Chrousos,G.P.,《下丘脑-垂体-肾上腺轴、神经内分泌因子和压力》,心理杂志。研究,53,4,865-871(2002)
[29] 库迪尔卡,B.M。;Kirschbaum,C.,HPA轴对压力反应的性别差异:综述,生物学。心理医生。,69, 1, 113-132 (2005)
[30] Bouman,A。;海尼曼,M.J。;Faas,M.M.,《人类的性激素和免疫反应》,《生殖》。更新,11,4,411-423(2005)
[31] Breslau,N.,创伤、创伤后应激障碍和其他创伤后障碍的流行病学,创伤暴力虐待,10,3198-210(2009)
[32] Rao,R.T。;Androulakis,I.P.,《下丘脑-垂体-肾上腺轴活动的性别差异和个体间变异建模》,内分泌,158,11,4017-4037(2017)
[33] Adrogué,H.J。;Madias,N.E.,《钠和钾在高血压发病机制中》,N.Engl。《医学杂志》,3561966-1978(2007)
[34] McIntyre,M.,遗传性高血压模型中内皮一氧化氮丰度的性别差异,高血压,30,61517-1524(1997)
[35] 哈特,E。;Charkoudian,N.,《血压的交感神经调节:性别和年龄的影响》,《生理学》,29,1,8-15(2014)
[36] Ouchi,Y.,大鼠脱氧皮质酮盐性高血压发生过程中的性别差异,高血压,9172-177(1987)
[37] Wiinberg,N.,《美国高血压病杂志》,352名丹麦正常受试者24小时动态血压与年龄和性别的关系。,8, 10, 978-986 (1995)
[38] Chen,Y.,《自发性高血压大鼠肾脏的性别特异性计算模型:影响一氧化氮生物利用度的因素》,美国生理学杂志。任。生理学。,313、2、F174-F183(2017)
[39] Hilliard,L.M.,《他和她的肾素-血管紧张素系统》,Curr。高血压。代表,15,1,71-79(2013)
[40] Komukai,K。;Mochizuki,S。;Yoshimura,M.,《性别与肾素-血管紧张素-醛固酮系统》,Fundam。临床。药理学。,24, 6, 687-698 (2010)
[41] Pollow,D.P.,T淋巴细胞组织浸润和血管紧张素II高血压发展的性别差异,高血压,64,2,384-390(2014)
[42] 蒂普顿,A。;巴班,B。;Sullivan,J.,雌性自发性高血压大鼠肾脏调节性T细胞代偿性增加以应对血压升高,《高血压》,64,3,557-564(2014)
[43] Munger,K。;Baylis,C.,大鼠肾脏血流动力学的性别差异,美国生理学杂志。,254,第2部分,F223-F231(1988)
[44] Sabolic,I.,肾功能的性别差异。,455, 3, 397-429 (2007)
[45] Wang,L.,肾脏在血管紧张素II诱导的高血压性别差异中的作用,高血压。J.,70(2017)
[46] Bianchi,G.,自发性高血压大鼠和正常血压大鼠肾交叉移植产生的血压变化,Clic Sci。,47, 5, 435-448 (1974)
[47] Hilliard,L.M.,压力性尿失禁和肾脏自动调节的性别差异:血管紧张素2型受体的作用,高血压。J.(2011)
[48] Khraibi,A。;梁,M。;Berndt,T.,性别对大鼠肾间质静水压和钠排泄的作用,美国高血压病杂志。,14, 893-896 (2001)
[49] 麦凯。;MacKay,E.,《决定肾脏重量的因素》。三、 《性别》,美国生理学杂志。,83, 196-201 (1927)
[50] Remuzzi,A.,慕尼黑大鼠肾小球超滤和蛋白尿的性别相关差异,《肾脏国际》,34,4,481-486(1988)
[51] Sullivan,J.C.,雄性和雌性自发性高血压大鼠肾脏NOS活性、表达和定位,美国生理学杂志。雷古尔。集成。公司。生理学。,298、1、R61-R69(2010)
[52] 陈,J。;爱德华兹。;Layton,A.T.,《pH值和髓质血流量对大鼠外髓质氧转运和钠重吸收的影响》,美国生理学杂志-任。生理学。,298、6、F1369-F1383(2010)
[53] Sabolic,I.,Na+-D-葡萄糖协同转运体SGLT2在啮齿类动物中的表达是肾特异性的,并表现出性别和物种差异,《美国生理学杂志》。细胞生理学。,302、8、C1174-C1188(2012)
[54] Veiras,L.C.,肾转运蛋白和电解质稳态的性别二型模式,《美国肾脏学会杂志》。,28, 12, 3504-3517 (2017)
[55] Rhodes,M.E.,《大鼠动情周期影响尼古丁刺激HPA轴的性疾病》,《大脑研究》。,64, 3, 205-213 (2004)
[56] 胡,R。;麦克多诺,A.A。;Layton,A.T.,《大鼠肾单位转运蛋白丰度性别差异的功能意义:建模和分析》,美国生理学杂志。任。生理学。,317,6,F1462-F1474(2019)
[57] Li,Q.,《大鼠近端小管转运蛋白模式的性别二型性的功能含义:建模和分析》,美国生理学杂志。任。生理学。,315、3、F692-F700(2018)
[58] 胡,R。;麦克多诺,A.A。;Layton,A.T.,《肾单位溶质转运的性别差异:钠离子转运抑制的影响》,《美国生理学杂志》-任。生理学。(2020)
[59] 胡,R。;麦克多诺,A.A。;Layton,A.T.,《人类肾脏溶质和水处理的性别差异:建模和功能影响》,《科学》(2021)
[60] Khoury,S.,非学术环境下的动态血压监测。年龄和性别的影响,《美国高血压杂志》。,5, 9, 616-623 (1992)
[61] Ahmed,S.,《理解长期血压调节中的性别差异:来自实验研究和计算模型的见解》,美国生理学杂志-心脏循环。生理学。,316、5、H1113-H1123(2019)
[62] Leete,J.等人。;Layton,A.T.,性别特异性长期血压调节:建模与分析,计算机。生物医学,104,139-148(2019)
[63] Karaslan,F.,涉及肾交感神经活动、动脉压和钠排泄的长期数学模型,Ann.Biomed。工程师,33,11,1607-1630(2005)
[64] Thomas,S.R.,SAPHIR:体液稳态和血压调节的生理学核心模型,Philos。事务处理。R.Soc.伦敦。序列号。数学。物理学。工程科学。,366, 1878, 3175-3197 (2008)
[65] 吉劳德,F。;Hannaert,P.,循环肾素-血管紧张素系统和血压调节的计算模型,生物学报。,58, 2-3, 143-170 (2010)
[66] Hallow,K.M.,《基于模型的高血压病理生理机制和抗高血压治疗反应研究方法:扩展Guyton模型》,美国生理学杂志雷古尔。集成。公司。生理学。,306、9、R647(2014)
[67] Leete,J.G.S。;Layton,A.T.,《肾素-血管紧张素系统的性别差异建模和降压治疗的疗效》,计算机。化学。工程,112,253-264(2018)
[68] Gustafsson,J.-A.,《性激素诱导的肝酶变化》,年。生理学评论。,45, 1, 51-60 (1983)
[69] CvitanovićTomaš,T.,Liversex计算模型:肝脏代谢和异常的性方面,Front。生理学。,9, 360 (2018)
[70] 盖伊,J。;Peters,M.G.,《女性肝病:性别对流行病学、自然史和患者结局的影响》,《肠胃病》。肝素。,9, 10, 633 (2013)
[71] Darden,M.,《肝脏移植率的持续性别差异》,《外科学》,169,3694-699(2021)
[72] Shansky,R.M。;《自然神经科学》(Nature Neurosci.),墨菲(A.Z.Murphy),将性视为一种生物变量需要全球科学文化的转变。,24, 4, 457-464 (2021)
[73] LoMauro,A。;Alivert,A.,呼吸功能的性别差异,Breathe,14,2,131-140(2018)
[74] Barnes,P.J.,《慢性阻塞性肺疾病机制的性别差异》(2016年),美国胸科学会
[75] Sheel,A.W.,呼吸运动生理学的性别差异,运动医学,34,9,567-579(2004)
[76] Ingalhalikar,M.,《人脑结构连接体的性别差异》,Proc。国家。阿卡德。科学。,111, 2, 823-828 (2014)
[77] 肖内西,D.W.,雌性斑马雀不唱歌,但雄性斑马雀也有唱歌所需的神经通路,J.Comp。神经病学。,527, 4, 843-855 (2019)
[78] Sorge,R.E。;Totsch,S.K.,《疼痛中的性别差异》,《神经科学杂志》。Res.,95,61271-1281(2017年)
[79] 黄,H.-Z。;温,X.-H。;Liu,H.,新生儿缺氧缺血大鼠模型中脑MRI异常和神经发育结果的性别差异,国际神经科学杂志。,126, 7, 647-657 (2016)
[80] Hurn,P.D。;Macrae,I.M.,雌激素作为中风的神经保护剂,J.Cereb。血流Metab。,20, 4, 631-652 (2000)
[81] Hurn,医学博士。;Vannucci,S.J。;Hagberg,H.,成人或围产期脑损伤:性爱重要吗?,中风,36,2,193-195(2005)
[82] Dewan,M.C.,《估计创伤性脑损伤的全球发病率》,《神经外科杂志》,130,4,1080-1097(2018)
[83] Oertelt-Prigione,S.,免疫学与月经周期,Autoimmun。修订版,11,6-7,A486-A492(2012)
[84] Santmyire,B.R.,《动情周期和雌激素水平降低与芳香化酶抑制对雌性大鼠肾功能和一氧化氮活性的影响》,甾体激素,75,12,1011-1015(2010)
[85] Barros,R.P。;Gustafsson,J.-Å.,雌激素受体和代谢网络,细胞代谢。,14, 3, 289-299 (2011)
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