Mise en oeuvre d'un modèle mécanique de l'adhésion cellulaire : approche stochastique / Nacim Mefti ; sous la direction de Jean-François Ganghoffer

Date :

Type : Livre / Book

Type : Thèse / Thesis

Langue / Language : français / French

Cellules -- Adhésivité -- Modèles mathématiques

Cytosquelette

Ganghoffer, Jean-François (1963-....) (Directeur de thèse / thesis advisor)

Institut national polytechnique de Lorraine (1969-2012) (Organisme de soutenance / degree-grantor)

EMMA - Ecole Doctorale Energie - Mécanique - Matériaux (Ecole doctorale associée à la thèse / doctoral school)

Relation : Mise en oeuvre d'un modèle mécanique de l'adhésion cellulaire : approche stochastique / par Nacim Mefti ; sous la direction de Jean-François Ganghoffer / [S.l.] : [s.n.] , 2006

Résumé / Abstract : L'adhésion cellulaire est un phénomène important en biologie. Le but de ce travail est le développement d'un modèle mécanique décrivant des phénomènes d'adhésion cellulaire à différentes échelles. La première échelle, microscopique, a pour objet la description des phénomènes cinétiques moléculaires durant le rolling. La seconde échelle, mésoscopique, est relative à la modélisation des déformations actives de la cellule durant la motilité. La troisième échelle, dite macroscopique, concerne la description de l'évolution dans le temps de l'adhésion d'une population de cellules. Les simulations réalisées mettent en évidence le rolling, et la déformation active de la cellule

Résumé / Abstract : Cell adhesion is an important phenomenon in biology, especially in the immune defence and tissue growth.We focus in this work on the development of a mechanical model for the description of the cell adhesion in a multiscal context. The first one is microscopic scale, which describes the molecular rupture and adhesion kinetics.At the mesoscopic scale, we model the active deformation of the cell during the motility phenomenon. At the macroscopic scale, we model the time evolution of the adhesion of cell population, under the action of the fluid. Numerical simulations emphasize the rolling phenomenon and the active deformation of a cell