Mise en oeuvre d'un modèle mécanique de l'adhésion cellulaire : approche stochastique

par Nacim Mefti

Thèse de doctorat en Mécanique et énergétique

Sous la direction de Jean-François Ganghoffer.

Soutenue le 30-11-2006

à Vandoeuvre-les-Nancy, INPL , dans le cadre de EMMA - Ecole Doctorale Energie - Mécanique - Matériaux , en partenariat avec Laboratoire d'énergétique et de mécanique théorique et appliquée (Nancy) (laboratoire) .

Le président du jury était Alain Molinari.

Le jury était composé de Jean-François Ganghoffer, Alain Molinari, Salah Ramtani, Christian Oddou, Xiong Wang, Bernard Haussy.

Les rapporteurs étaient Salah Ramtani, Christian Oddou.


  • Résumé

    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

  • Titre traduit

    Development of a mechanical model for cell adhesion : a stochastic approach


  • Résumé

    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


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