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Enregistrement W4399939927 · doi:10.1016/j.biomaterials.2024.122682

Tension directs cancer cell migration over fiber alignment through energy minimization

2024· article· en· W4399939927 sur OpenAlexafffund
Matthew R. Zanotelli, Joseph P. Miller, Wenjun Wang, Ismael Ortiz, Elise Tahon, François Bordeleau, Cynthia A. Reinhart‐King

Notice bibliographique

RevueBiomaterials · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCellular Mechanics and Interactions
Établissements canadiensUniversité Laval
Organismes subventionnairesDivision of Graduate EducationNational Science FoundationNational Cancer InstituteNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaCanada Research ChairsNational Institute of General Medical SciencesAmerican Heart Association
Mots-clésCell migrationTension (geology)Materials scienceTraverseFiberMotilityBiological systemMatrix (chemical analysis)Cancer metastasisCancer cellBiophysicsComputer scienceNanotechnologyCellComposite materialCell biologyChemistryBiologyCancer

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Cell migration during many fundamental biological processes including metastasis requires cells to traverse tissue with heterogeneous mechanical cues that direct migration as well as determine force and energy requirements for motility. However, the influence of discrete structural and mechanical cues on migration remains challenging to determine as they are often coupled. Here, we decouple the pro-invasive cues of collagen fiber alignment and tension to study their individual impact on migration. When presented with both cues, cells preferentially travel in the axis of tension against fiber alignment. Computational and experimental data show applying tension perpendicular to alignment increases potential energy stored within collagen fibers, lowering requirements for cell-induced matrix deformation and energy usage during migration compared to motility in the direction of fiber alignment. Energy minimization directs migration trajectory, and tension can facilitate migration against fiber alignment. These findings provide a conceptual understanding of bioenergetics during migration through a fibrous matrix.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,388
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,262
Écart entre enseignants0,251 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations14
Publié2024
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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