Thème n° 27 : Propriétés mécaniques des cellules et des tissus
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Thème n° 27 : Propriétés mécaniques des cellules et des tissus
Résumé :
“Propriétés mécaniques des cellules et des tissus” par Jean-François Joanny (http://www.curie.fr/recherche/themes/detail_equipe.cfm/lang/_fr/id_equipe/66.htm) .
Nous présentons nos résultats récents sur les propriétés mécaniques du cytosquelette actine-myosine et sur la croissance et la nucléation des tumeurs. Le cytosquelette d'actine-myosine est un système actif à cause de l'activité des moteurs moléculaires de type l myosine qui consomment en permanence de l'énergie sous forme d'ATP. Nous résumons brièvement la théorie hydrodynamique des gels actifs que nous avons développée pour décrire les milieux actifs viscoélastiques et nous l'appliquons à plusieurs questions biologiques impliquant la couche d'actine corticale dans les cellules: cicatrisation de blessures dans l'œuf de Xénope, division cellulaire, embryon de C. Elegans. Dans la seconde partie, nous utilisons la même approche hydrodynamique pour discuter la croissance de tissus et de tumeurs. Nous insistons sur la définition de la pression homéostatique d'un tissu et sur la croissance initiale de métastases que nous décrivons par une théorie de nucléation.
Lien :
Joanny
“Propriétés mécaniques des cellules et des tissus” par Jean-François Joanny (http://www.curie.fr/recherche/themes/detail_equipe.cfm/lang/_fr/id_equipe/66.htm) .
Nous présentons nos résultats récents sur les propriétés mécaniques du cytosquelette actine-myosine et sur la croissance et la nucléation des tumeurs. Le cytosquelette d'actine-myosine est un système actif à cause de l'activité des moteurs moléculaires de type l myosine qui consomment en permanence de l'énergie sous forme d'ATP. Nous résumons brièvement la théorie hydrodynamique des gels actifs que nous avons développée pour décrire les milieux actifs viscoélastiques et nous l'appliquons à plusieurs questions biologiques impliquant la couche d'actine corticale dans les cellules: cicatrisation de blessures dans l'œuf de Xénope, division cellulaire, embryon de C. Elegans. Dans la seconde partie, nous utilisons la même approche hydrodynamique pour discuter la croissance de tissus et de tumeurs. Nous insistons sur la définition de la pression homéostatique d'un tissu et sur la croissance initiale de métastases que nous décrivons par une théorie de nucléation.
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