Modeling cell crawling strategies with a bistable model: From amoeboid to fan-shaped cell motion

Autor/a

Moreno, E.

Flemming, S.

Font, F.

Holschneider, M.

Beta, C.

Alonso, S.

Data de publicació

2020-06-12



Resum

Eukaryotic cell motility involves a complex network of interactions between biochemical components and mechanical processes. The cell employs this network to polarize and induce shape changes that give rise to membrane protrusions and retractions, ultimately leading to locomotion of the entire cell body. The combination of a nonlinear reaction–diffusion model of cell polarization, noisy bistable kinetics, and a dynamic phase field for the cell shape permits us to capture the key features of this complex system to investigate several motility scenarios, including amoeboid and fan-shaped forms as well as intermediate states with distinct displacement mechanisms. We compare the numerical simulations of our model to live cell imaging experiments of motile Dictyostelium discoideum cells under different developmental conditions. The dominant parameters of the mathematical model that determine the different motility regimes are identified and discussed.

Tipus de document

Article
Versió publicada

Llengua

Anglès

Matèries CDU

53 - Física

Paraules clau

Física

Pàgines

14 p.

Publicat per

Elsevier

És versió de

Physica D: Nonlinear Phenomena

Documents

ModellingCellCrawl.pdf

2.491Mb

 

Drets

L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Aquest element apareix en la col·lecció o col·leccions següent(s)

CRM Articles [656]