细胞黏附调控的时空动力学机制及其形态多样性研究

【字体: 时间:2025年02月19日 来源:Biophysical Journal 3.4

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  本期推荐:来自《Biophysical Journal》的研究揭示了细胞动态行为的关键调控机制。通过抑制细胞-基质黏附(cell-substrate adhesion),研究人员发现孤立细胞在不同黏附抑制基质上呈现振荡(oscillation)、伪足延伸(protrusion)和铺展(spreading)三种模式转变。结合生化力学张力整合(biochemomechanical tensegrity)模型,阐明了细胞骨架主动收缩(active contraction)与黏附力阈值协同调控细胞时空动力学的规律,为理解细胞形态发生提供新范式。

  细胞那些令人着迷的变形记背后藏着怎样的力学密码?最新研究通过精准调控细胞-基质黏附力(cell-substrate adhesion),首次捕捉到孤立细胞在低黏附环境下的"生命之舞":从有节奏的全局振荡(global oscillation)到定向伪足波动(traveling wave),最终稳定铺展(spreading)。科学家运用前沿的生化力学张力整合模型(biochemomechanical tensegrity model)解码发现,这些形态转变实则是细胞骨架(cytoskeleton)主动收缩与黏附力阈值动态博弈的结果——就像弹簧(收缩)与魔术贴(黏附)的拉锯战,当黏附力超过临界值,细胞就会从"蹦迪模式"(oscillation)切换成"爬行模式"(protrusion)。这项发现不仅解释了伤口愈合时细胞集体迁移的力学原理,更为设计仿生智能材料提供了自然界的绝佳范本。
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