m. basan a. basu a. callan-jones j.f. joanny f. julicher k. kruse t. risler g.salbreux k. sekimoto...

75
M. Basan A. Basu A. Callan- Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voiturie z C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens X. Sastres J.P. Henry E. Karatek im From cell to tissue dynamics?

Upload: malcolm-chase

Post on 16-Jan-2016

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

M. BasanA. BasuA. Callan-JonesJ.F. JoannyF. JulicherK. KruseT. RislerG.SalbreuxK. SekimotoR. Voituriez

C. Sykes

E. Paluch

P. Pullarkat

M. Bornens

X. Sastres

J.P. Henry

E. Karatekim

From cell to tissue dynamics?

Page 2: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur Cinepak

sont requis pour visionner cette image.

Page 3: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur Cinepak Codec by Radiussont requis pour visionner cette image.

Page 4: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Fibroblast FragmentsDepolymerized Microtubules

E. Paluch et al, E.480Bornens et al, 1988

Page 5: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur Cinepak

sont requis pour visionner cette image.

Page 6: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et un décompresseurCinepak sont requis pour visualiser

cette image.

Filament array in lamellipodia

(T. Svitkina and G.G. Borisy, 1999; Blanchoin et al.; Pantaloni et al., 2000, Ishiwata et al 2000)

Arp 2/3

Page 7: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Actin Intrinsic Treadmilling

ADP ATP

Pi

Actin-based motility

QuickTime™ et un décompresseurCinepak sont requis pour visualiser

cette image.

Page 8: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

MYOSIN

QuickTime™ et undécompresseur Video

sont requis pour visionner cette image.

(R. Vale)

Page 9: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Muscles: Actin and Myosin Filaments

titin

Page 10: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens
Page 11: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Conserved quantities, Broken symmetries

• Actin (monomer+polymer)• Myosin (bound, unbound)• Momentum (force)• Polarization

Page 12: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Harvard ChoiceP.C. Martin et al

Page 13: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Conservation laws

Page 14: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Jρ = ρv

Dissipative

Reactive

+λa pα Δμ

+λm pα Δμ

Page 15: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

A. Simha, S. Ramaswamy; T. Liverpool, C. Marchetti, H. Chaté

+λ2ζΔμpβ∂β pα

Page 16: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

rP

rP

K. Takiguchi,1991G. H. Koenderink 2006

F. Nedelec et al 1997, K. Kruse, F. Jülicher, 2000, T. Liverpool, C. Marchetti 2002, I. Aranson2005, B. Mulder et al 2005

Page 17: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

rP

rV

− r

V

2ηuαβ = .....+ ζΔμpα pβ + ...

Page 18: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Nematic Hydrodynamics(F.M. Leslie, F. Brochard, P.G. de Gennes, P.

Pieranski, E. Guyon)

x

z

Ψ0

Dpα

Dt= ........+ ωαβ pβ + ....= .....+ ν 1uαβ pβ + ....

cos(2Ψ0) =1/ν 1

Page 19: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Spontaneous Frederiks transition

HV

Δμ

R. Voituriez

Page 20: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

∂α∂t

=K

γ1

∂ 2α

∂z2+ (1+ ν 1)uzx

2 ˜ η uzx ≈ σ zx − ˜ ζ Δμ sin(2α ) + ν 1K∂ 2α

∂z2

∂α

∂t=

K˜ γ 1

∂ 2α

∂z2− Δμ ˜ ˜ ζ α

(Δμ ˜ ˜ ζ )c = K(π

D)2

Remains to be seen!

Page 21: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

rP

Page 22: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

+λ2ζΔμpβ∂β pα =1

2λ 2ζΔμ sin(2θ )

∂θ

∂z

L. Giomi, C. Marchetti, J.F. Joanny, J.P.

Page 23: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

δK > 0

δK < 0

δK = 0

Topological Singularities

Page 24: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Spontaneously moving topological singularity

QuickTime™ et undécompresseur GIF

sont requis pour visionner cette image.

Page 25: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

State Diagram

ζ Δμ =R2 ˜ ζ Δμ /K

δK = δK /K

Page 26: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

EXPERIMENT(François Nedelec et al)

QuickTime™ et undécompresseur H.263

sont requis pour visionner cette image.

Page 27: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Allow for density variation:d=2

Page 28: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens
Page 29: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

R. GoldsteinB. subtilis

S. Ramaswamy, G. Menon et al

Page 30: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Fluctuations?

Page 31: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Thermal noise

Page 32: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Non thermal fluctuations

Long time limit

Traveling waves M. Sheetz, H.G. Dobereiner

Always unstable at long wavelength!

Page 33: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

z

x

y

p

Gel regime: non thermal noise importantFluid regime: nematic coupling important

Particle (Vesicle), Diffusion

Page 34: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Short time: F. MacKintosh

< (x(t) − x(t' ))2 >= 2d 3q

(2π )3(< (u(q,t)∫ u(−q,t) > − < u(q,t)u(−q,t' ) >)

< (x(t) − x(t' ))2 >= 2d 3q

(2π )3

Δ2

Eq2∫ (1− e−

t−t '

τ m )

t << τ m

< (x(t) − x(t' ))2 >=Δ2qc

πEτ m

t − t '

t >> τ m

< (x(t) − x(t' ))2 >=Δ2qc

πE

Page 35: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

θL

η v

L= ζΔμθ

⟨θ 2⟩=kT

KL;⟨θ⟩= 0

v =ζΔμ

η

kTL

K

Short − time : t⟨γ1

KL2

⟨(δx)2⟩≅ v2t2

Long− time : t⟩γ1

KL2 = τ nem

⟨(δx)2⟩≅ (v2τ nem2 )(

t

τ nem

) = δDt

Page 36: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

δx2

t

t

τnem

“balistic”

“diffusive”

τnem =γ1L

2

Kπ 2≈

ηL2

ξ 2Eπ 2≈ τ M (

L

πξ)2

“diffusive”

τm

D ≈ kBT(ζΔμ )2γ1

(ηK )2

L3

π 3

F. MacKintosh

Page 37: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

New material Science

• Transitions toward moving sates

• “Ramaswamy waves”

• Unconventional diffusion

• Long wavelength unstable

• Similar to bacterial motion, flocks etc…

Page 38: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur Cinepak

sont requis pour visionner cette image.

Page 39: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Questions• Shape (profile)

• Relation thickness/force/velocity and flow

• Substrate, membrane tension

• What determines Length?

• A. Verkhovsky symmetry breaking?

Page 40: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Leading EdgeGlycoprotéine

GlycolipideProtéine Oligosaccharide

Cholestérol

Pore protéique

Phospholipides

δ

l

Page 41: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Leading edge and membrane dynamics

Fi = dsm∫ Φ(δ − δ0 )

0 =δF

δrn

∂l

∂t= vp(δ) − vT ,l

Page 42: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Steady motion

∂l

∂t= U →→ δ = δ∗

Peff = P +d

dδΦ(δ∗− δ0 )

Peff = P +vp

o − (U + vT ,l )

λ a

σ eff = σ + Φ(δ∗− δ0 )€

λa =dvp

dδ/d2φ

dδ 2

Page 43: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

K

2σ€

σPeff

Threshold

hl

σ

σ '

Peff ≈ 103 −102 Pascal

Peff hl =vp

0 − (U + vl )

λ a

hl = σ +σ '+Flext = − fl

(U + vl ) = vp = vp0 − λ a

σ +σ '+Flext

hl

Leading edge

vp( peff ) = U + vl = vp0 − λ a peff

Page 44: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

2ηvαβ = (1+ τD

Dt)(σ αβ +ζΔμpα pβ )

∂α(σαβ−Pδαβ)=0

Page 45: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Thin slab U

2η∂v

∂x= σ +ζΔμ

fx = σh

∂σh

∂x= ξv

d2 = 2ηh /ξ

h

vp

vdp

d2 ∂2σ

∂x2− σ = ζΔμ

v = hξ −1 ∂σ

∂x

x

L/2-L/2

Page 46: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

U

v=0 v<0v>0

d d

h

vp

vdp

Free ends

€ €

σ (L

2) = σ (−

L

2) = 0

σ = −ζΔμ (1−ch(

xd

)

ch(L

2d))

v =ζΔμ

ξ

sh(xd

)

ch(L

2d)

U = vp − v(−L

2)

U = vdp − v(L

2)

U =vp + vdp

2

Screening!

Page 47: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Lamellipodium shape and motion?

h xv

fcell

ρh(x)(U + v(x)) = const

2η∂v

∂x= (1+ τU

d

dx)σ +ζΔμ

∂hσ

∂x= ξv

d2 = 2ηh /ξ

U

Page 48: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

x

L

d

Keratocyte:

In most cases d « L:

ζΔμ ≈103 Pa

ξ ≈ 31010 Pa.s /mGrowth cone:

ζΔμ ≈50Pa

ξ ≈ 108 Pa.s / m

A. Verkhovsky et al

T. Betz

+ Stick-Slip!

fcell

Page 49: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

What determines Length?

ρvphl = ρvdphL = D∂c

∂xh(x)

vp = kp(δ)cl

ρvph = ρvdph = DcL − cl

Lh

L =D

ρkp

(kpccell

vdp

−1)

kp(δ)ccell ⟩⟩vdp →→ L⟩⟩d

kp(δ)ccell ≈ vdp →→ L⟨⟨d

c

cl

ccell

Page 50: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Fragment

h

Page 51: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens
Page 52: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens
Page 53: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Fibroblast FragmentsDepolymerized Microtubules

E. Paluch et al, E.480Bornens et al, 1988

Page 54: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Fibroblast FragmentsDepolymerized Microtubules

E. Paluch et al, E.480Bornens et al, 1988

Page 55: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

n =1 Actin KinaseRho Kinase

1μm

Page 56: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

P. Pullarkat, K. Jacobson

Page 57: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Cortical Actin?

x

z

e

σ zz = 0

ξ1 = τvt = τakp

Steady − state : kp = kdp = kdp0 exp(−p /σ 0 )

Intrinsically unstable!

T

Spherical symmetry:Threshold!

Page 58: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

T = σ xx0

e∗

∫ dz = (−ζΔμ )(e∗− vtτ (1− exp(−e∗

vtτ))

2T / R ≈ δπ

T ≈ 103 ×10−6 ≈ 10−3 N /m

δπ ≈ 102 Pascal

R ≈ 10μm

Page 59: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens
Page 60: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Pramod Pullarkat

Page 61: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Frequency

Activity Parameter Calcium sensitivity

Activity parameter

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

Page 62: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Frequency

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (LZW)

sont requis pour visionner cette image.

Page 63: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

QuickTime™ et undécompresseur Aucune

sont requis pour visionner cette image.

Page 64: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Mitosis?

n = 2

D. Bray, J. Spudich et al

Stability of an active Shell

Cell oscillations: M. Bornens et al, P. Pullarkat, K. Jacobsen

Page 65: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Tissue Dynamics

Page 66: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

4) Metastatic Inefficiency

Cameron et al., Cancer Research (2000)

Page 67: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Measurement of Active Tissue Homeostatic Pressure

Lamellipodium :

peff ≅ 103 pascalNumbers?

Page 68: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

σ =−p(ρ ,Δμ ) +η∂vx

∂x

∂σ

∂x= 0

∂ρ

∂t+ ρ

∂vx

∂x= (kd − ka )ρ

σ + k(x − x0 ) = 0

dx

dt= vx(x)

Stationary State:

dx

dt= 0

vx = 0

kd (ρ s ,Δμ ) = ka (ρ s ,Δμ )

vx (xs ) = 0

p(ρ s ,Δμ ) = k(xs − x0 )

Page 69: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Tissue Fight for Space

Page 70: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

3) Tumor Growth Dynamicsa) Compartment Competition

• Force balance:

(Liquid limit: )

• Constitutive eqns :

Highest Stationary pressure wins again!

Page 71: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

4) Metastatic Inefficiency

•Surface tension for at tumor boundary:

Tumor grows

Tumor shrinksCritical Radius!

p2 − p1 =2γ

rc

If const

If faster than r « Benign » steady state 

Page 72: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Small tumors are monoclonal

How do you reach the critical radius?

Page 73: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Nutrition/Signalization: millimeter size Steady State

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

sont requis pour visionner cette image.

Stability versus Angiogenesis?

Duplicating cells

Migrating cells

Necrosed cells

Page 74: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Find?

• rc a few cell diameter• Very sensitive on • Preferential nucleation at rigid interfaces• Seed and soil (Stephen Paget 1889)• Papillomas virus• But many other steps…

Page 75: M. Basan A. Basu A. Callan-Jones J.F. Joanny F. Julicher K. Kruse T. Risler G.Salbreux K. Sekimoto R. Voituriez C. Sykes E. Paluch P. Pullarkat M. Bornens

Messages :

• Quantitative cell dynamics

• Signalization, Fluctuations

• Axones, synapses and Alzheimer

• Tissue dynamics: new concepts, new experiments

• Much to do!