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Accès ouvert déclaré 2025 article

Hallmarks of disease: how tuned hierarchies of intelligent molecular neural networks (MNNs) may matter

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4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : Afrique du Sud, gb, nl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The intracellular molecular networks are highly complex and plastic. Yet, they obey the network principles discovered by systems biology. Precise mathematical models of some networks enable one to predict how molecular properties determine the function and malfunction of the network. However, the complexity is even greater than this: due to selection in evolutionary biology, the molecular networks are not only causal to cell function, but also caused by the requirement that the cell's functions be optimal. We discuss how the combination of complexity, plasticity, and this circular causality makes the networks similar to trained artificial neural networks. Causation by purpose might thereby dominate over causation by mechanism. Comparison of challenges that may cause or cure disease with actual challenges in evolutionary, developmental, or cell biology, and assessment of the learned responses thereto, might add another interesting layer of systems biology.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Hallmarks of disease: how tuned hierarchies of intelligent molecular neural networks (MNNs) may matter
Date Crossref
15/12/2025
Éditeur
Bioscientifica
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

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