Viruses as Complex Adaptive Systems (eBook)

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2018
240 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-0-691-18511-8 (ISBN)

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Viruses as Complex Adaptive Systems - Ricard Solé, Santiago F. Elena
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Ricard Solé is research professor and head of the Complex Systems Lab at Pompeu Fabra University in Barcelona. His books include Phase Transitions and Self-Organization in Complex Ecosystems (both Princeton). Santiago F. Elena is professor and head of the Evolutionary Systems Virology Lab at the Spanish National Research Council (CSIC) in Valencia.
How complex systems theory sheds new light on the adaptive dynamics of viral populationsViruses are everywhere, infecting all sorts of living organisms, from the tiniest bacteria to the largest mammals. Many are harmful parasites, but viruses also play a major role as drivers of our evolution as a species and are essential regulators of the composition and complexity of ecosystems on a global scale. This concise book draws on complex systems theory to provide a fresh look at viral origins, populations, and evolution, and the coevolutionary dynamics of viruses and their hosts.New viruses continue to emerge that threaten people, crops, and farm animals. Viruses constantly evade our immune systems, and antiviral therapies and vaccination campaigns can be powerless against them. These unique characteristics of virus biology are a consequence of their tremendous evolutionary potential, which enables viruses to quickly adapt to any environmental challenge. Ricard Sole and Santiago Elena present a unified framework for understanding viruses as complex adaptive systems. They show how the application of complex systems theory to viral dynamics has provided new insights into the development of AIDS in patients infected with HIV-1, the emergence of new antigenic variants of the influenza A virus, and other cutting-edge advances.Essential reading for biologists, physicists, and mathematicians interested in complexity, Viruses as Complex Adaptive Systems also extends the analogy of viruses to the evolution of other replicators such as computer viruses, cancer, and languages.

Ricard Solé is research professor and head of the Complex Systems Lab at Pompeu Fabra University in Barcelona. His books include Phase Transitions and Self-Organization in Complex Ecosystems (both Princeton). Santiago F. Elena is professor and head of the Evolutionary Systems Virology Lab at the Spanish National Research Council (CSIC) in Valencia.

Erscheint lt. Verlag 11.12.2018
Reihe/Serie Primers in Complex Systems
Primers in Complex Systems
Verlagsort Princeton
Sprache englisch
Themenwelt Naturwissenschaften Biologie Evolution
Naturwissenschaften Biologie Mikrobiologie / Immunologie
Schlagworte Adaptation • AIDS • Alan Turing • antigenic dynamics • antivirus software • arbovirus • archaea • Arenavirus • Artificial Life • Bacteria • Bacteriophage • cancer cell • Capsid • CD4 • cell type • cellular origin hypothesis • chromosome • complex adaptive system • computational objects • Computer virus • Coronavirus • coronavirus precautions • coronavirus symptoms • coronavirus usa cases • Cowpox virus • Cultural Evolution • Disease • DNA virus • Ebola • Ebola virus • ecosystem regulation • Emergence • Emergent virus • emerging virus • Endogenous retrovirus • Epidemic • Epidemic model • Epidemics • epistasis • epitasis • Epstein–Barr virus • Error threshold (evolution) • eukaryote • Evolution • evolutionary dynamics • evolutionary virology • fitness landscape • genetic diversity • genetic variability • genome reduction • Genotype • Hantavirus • Helper virus • Hepatitis B Virus • Hepatitis C Virus • Hepatitis D • Herpes simplex virus • HIV • HIV-1 • HIV-1 transmission • HIV Infection • human genome • Human immunodeficiency virus • Human papillomavirus • immune system • Infection • Infectious mononucleosis • infectivity • influenza A virus • Intracellular parasite • Invasive species • Lentivirus • Living Organisms • mers • Mimivirus • Molecule • Mollivirus • Multiplicity of infection • mutagen • Mutation • mutational robustness • mutation rate • Nipah virus • Nucleocytoplasmic large DNA viruses • organism • Origin of viruses • outbreaks • pandoravirus • parasite • Parasites • parasitism • pathogen • pathogenesis • pathogenic viruses • phagocytosis • Phenotype • Pithovirus • Plant Virus • Plasmid • Polydnavirus • population dynamics • Populations • Probability • Protein • protobiont hypothesis • regressive hypothesis • replicating machine • result • Retrovirus • RNA • RNA Interference • RNA virus • SARS • SARS coronavirus • Scale-free networks • Segmental duplication • Serial passage • Sickle-cell disease • Sindbis virus • SIS model • Smallpox • Spatial Dynamics • T Cell • tobacco mosaic virus • To virus • transposable element • Vesicular stomatitis virus • viral disease • Viral Dynamics • Viral eukaryogenesis • Viral evolution • viral life cycle • viral load • Viral protein • viral quasispecies • Viral Replication • viral symbiosis • viral universe • Viroid • Virophage • Virus • virus biology • virus classification • virus dynamics • Viruses • virus-host interaction • virus–host interactions • virus landscape • virus origins • Wild type • Wuhan • wuhan coronavirus sequence • Wuhan virus
ISBN-10 0-691-18511-5 / 0691185115
ISBN-13 978-0-691-18511-8 / 9780691185118
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