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果蝇卵母细胞自组织细胞内扭曲的建模与模拟

导读 细胞质流是活细胞内细胞质(即细胞内的胶状液体)的大规模运动。众所周知,这种流动可以调节各种细胞内过程,但在细胞发育的不同阶段,不同细

细胞质流是活细胞内细胞质(即细胞内的胶状液体)的大规模运动。众所周知,这种流动可以调节各种细胞内过程,但在细胞发育的不同阶段,不同细胞类型之间的差异可能很大。检查和建模不同类型的细胞质流可以帮助我们了解它们如何在特定类型的细胞中出现。

过去的研究主要检查大细胞中的细胞质流动,人们经常认为,扩散太慢而无法实现生物体需要执行的生物过程(例如,卵子或胚胎的发育,或在大型植物细胞中)。

由于这种缓慢的扩散,流动使得细胞成分能够更快地分布。例如,在早期果蝇卵母细胞(即发育中的卵细胞)中,细胞质流动呈现随机性,而在发育后期,卵母细胞较大,它们可能呈现大规模和旋转性。

熨斗研究所的研究人员在之前的工作基础上,最近推出了一种多功能建模策略,可用于研究由流体动力学耦合的可变形纤维组成的系统中的自组织细胞质流。

该模型是与普林斯顿大学和西北大学的科学家合作在《自然物理学》中引入的,与果蝇(即果蝇)卵母细胞实验中收集的数据相结合,以收集有关自组织细胞质流的见解。

“我在生物活性物质、细胞内力学和复杂流体等一般领域工作了一段时间,”该论文的合著者迈克尔·J·雪莱 (Michael J. Shelley) 告诉 Phys.org。“我们最近的论文解决的问题结合了所有这些领域,每一个领域都是我非常喜欢的。

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