El rol del calcio en la polarización de las células migrantes
La migración celular es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida. Controla la morfogénesis, está involucrada en la inflamación y en la reparación de tejidos y, si se desregula, es causa de numerosas enfermedades. Constituye, por otro lado, un proceso paradigmático donde estudiar el mo...
Autor principal: | |
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Publicado: |
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
2023
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seminario:seminario_nFIS000180_Ibanez2025-05-09T18:46:39Z El rol del calcio en la polarización de las células migrantes Ibañez, Máximo Xavier Ponce Dawson, Silvina MIGRACION CELULAR POLARIZACION CELULAR CALCIO MODELADO La migración celular es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida. Controla la morfogénesis, está involucrada en la inflamación y en la reparación de tejidos y, si se desregula, es causa de numerosas enfermedades. Constituye, por otro lado, un proceso paradigmático donde estudiar el modo en que las células interactúan con el medio que las rodea. Para que una célula pueda migrar en una dirección debe estar “polarizada”. Esto significa que el frente (el lado hacia el que se desplaza) es distinto de la parte posterior. Se ha observado en distintos tipos de células migrantes que existe un gradiente de calcio intracelular creciente hacia la parte posterior. El presente trabajo busca contribuir a comprender cómo es posible mantener un gradiente basal de calcio, en particular, determinar la influencia relativa de la geometría de la célula y de la distribución espacialmente inhomogénea de los mecanismos de remoción del calcio en el “tamaño” del gradiente. Para tal fin, se hicieron simulaciones numéricas simplificadas, en dos dimensiones espaciales, de ecuaciones que modelan la dinámica del calcio citosólico usando distintas geometrías y distintas distribuciones espaciales de los mecanismos de remoci ́on. Se concluyó que el modelo reproduce resultados experimentales. También muestra que la variación en la geometría de la región de integración modifica la magnitud del gradiente, tendiendo a cero a medida que la polarización desaparece. Por último, no fue posible dilucidar entre las dos distribuciones de mecanismos de remoción estudiados siendo necesario a futuro extender la región de integración a tres dimensiones. Fil: Ibañez, Máximo Xavier. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2023-12-07 info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:ar-repo/semantics/tesis de grado info:eu-repo/semantics/publishedVersion application/pdf spa info:eu-repo/semantics/openAccess https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nFIS000180_Ibanez |
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La migración celular es un proceso fundamental para el mantenimiento de la vida. Controla la morfogénesis, está involucrada en la inflamación y en la reparación de tejidos y, si se desregula, es causa de numerosas enfermedades. Constituye, por otro lado, un proceso paradigmático donde estudiar el modo en que las células interactúan con el medio que las rodea. Para que una célula pueda migrar en una dirección debe estar “polarizada”. Esto significa que el frente (el lado hacia el que se desplaza) es distinto de la parte posterior. Se ha observado en distintos tipos de células migrantes que existe un gradiente de calcio intracelular creciente hacia la parte posterior. El presente trabajo busca contribuir a comprender cómo es posible mantener un gradiente basal de calcio, en particular, determinar la influencia relativa de la geometría de la célula y de la distribución espacialmente inhomogénea de los mecanismos de remoción del calcio en el “tamaño” del gradiente. Para tal fin, se hicieron simulaciones numéricas simplificadas, en dos dimensiones espaciales, de ecuaciones que modelan la dinámica del calcio citosólico usando distintas geometrías y distintas distribuciones espaciales de los mecanismos de remoci ́on. Se concluyó que el modelo reproduce resultados experimentales. También muestra que la variación en la geometría de la región de integración modifica la magnitud del gradiente, tendiendo a cero a medida que la polarización desaparece. Por último, no fue posible dilucidar entre las dos distribuciones de mecanismos de remoción estudiados siendo necesario a futuro extender la región de integración a tres dimensiones. |
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