Исследование структуры однослойных везикул DMPC с использованием параллельного алгоритма асинхронной дифференциальной эволюции

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Модель разделённых форм-факторов (Separated Form Factors, SFF), разработанная ранее для обработки спектров малоуглового рассеяния нейтронов, в настоящей работе адаптирована для численного анализа структуры полидисперсной популяции однослойных везикул по данным малоуглового синхротронного рассеяния (Small Angle X-ray Scattering, SAXS). Параметры SFF-модели, определяющие структуру везикулярной системы (средний радиус везикул, полидисперсность, толщина бислоя и др.), вычисляются путём фитирования к экспериментальным данным SAXS. Процедура фитирования основана на использовании алгоритма Асинхронной Дифференциальной Эволюции (АДЭ) - эффективного метода поиска глобального минимума. Разработана параллельная реализация предложенного подхода на базе технологии MPI (Message Passing Interface). Проведено численное исследование структуры полидисперсной везикулярной системы димиристоилфосфатидилхолина (DMPC) в 40% водном растворе сахарозы. Показано, что для согласия правой части спектра рассчитанных SAXS-кривых с имеющимися экспериментальными данными необходим учёт флуктуации толщины бислоя. На основе расчётов с разными моделями внутренней структуры бислоя сделаны заключения о наиболее адекватной форме плотности длины синхротронного рассеяния поперёк мембраны. Представлены результаты расчётов на многопроцессорном кластере ЛИТ ОИЯИ (Дубна), подтверждающие эффективность параллельной реализации метода АДЭ.

Об авторах

Евгения Игоревна Жабицкая

Международный университет «Дубна»

Email: jane@jinr.ru

Елена Валериевна Земляная

Международный университет «Дубна»

Email: elena@jinr.ru

Михаил Алексеевич Киселёв

Объединённый институт ядерных исследований

Email: kiselev@jinr.ru

Список литературы

  1. What Can We Learn About the Lipid Vesicle Structure from the Small-Angle Neutron Scattering Experiment? / M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, V. K. Aswal, R. H. H. Neubert // European Biophysics Journal. - 2006. - Vol. 35, No 6. - Pp. 477-493.
  2. Structure of Unilamellar Vesicles: Numerical Analysis Based on Small-Angle Neutron Scattering Data / E. V. Zemlyanaya, M. A. Kiselev, J. Zbytovska et al. // Crystallography Reports. - 2006. - Vol. 51, No 1 Supplement. - Pp. S22-S26.
  3. Zhabitskaya E. I., Zhabitsky M. V. Asynchronous Differential Evolution // Lecture Notes in Computer Science. - 2012. - Vol. 7125. - Pp. 328-333.
  4. Жабицкая Е. И., Жабицкий М. В. Решение оптимизационных задач на распределенных вычислительных системах с помощью алгоритма асинхронной дифференциальной эволюции // Математическое моделирование. - 2012. - Т. 24, № 12. - С. 33-37.
  5. Zhabitskaya E. I., Zhabitsky M. V. Asynchronous Differential Evolution with Adaptive Correlation Matrix // Proceedings of the 15th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation. - 2013. - Pp. 455-462.
  6. Sucrose Solutions as Prospective Medium to Study the Vesicle Structure: SAXS and SANS Study / M. A. Kiselev, P. Lesieur, A. M. Kisselev et al. // Journal of Alloys and Compounds. - 2001. - Vol. 328. - Pp. 71-76.

© Жабицкая Е.И., Земляная Е.В., Киселёв М.А., 2014

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах