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Enregistrement W4402182378 · doi:10.1101/2024.09.02.610752

Contractile forces direct the chiral swirling of minimal cell collectives

2024· preprint· en· W4402182378 sur OpenAlexaff
Ghina Badih, Alexandre Schaeffer, Benoît Vianay, Pauline Smilovici, Laurent Blanchoin, Manuel Théry, Laëtitia Kurzawa

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2024
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueCellular Mechanics and Interactions
Établissements canadiensCanadian Nautical Research Society
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésChemistryPhysicsComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Chirality is a conserved biological feature with critical implications in tissue morphogenesis and embryonic development. In culture, large multicellular groups exhibit spontaneous chiral symmetry break when moving collectively on micropatterned surfaces. Although several studies have shown that actin network integrity and acto-myosin network contractility participate to the establishment of the chirality of the movement, the exact contribution of contractile forces to the directionality of the chiral bias in collectives remains to be elucidated. Here we studied the contractile forces produced by a minimal collective constituted of a pair of endothelial cells. We first show that cell doublets confined on disk-shaped micropatterns undergo spontaneous and persistent chiral swirling, displaying a mild but robust clockwise (CW) bias, as the one observed in bigger collectives. This bias could be amplified or reversed by modulating contractile forces. Traction force measurements revealed that large forces tend to drive counter-clockwise (CCW) rotation whereas low forces rather favor a CW rotation. Furthermore, the study of heterotypic doublets indicates that the speed and direction of the rotation is determined by the more contractile cells within the doublets. These results thus revealed that contractile leader cells could drive the chiral motion of minimal collectives. Significance Statement Chirality, which represents a fundamental property of living systems, manifests in cell collectives by their persistent biased directional swirling. Despite the clear identification of the implication of actomyosin cytoskeleton in driving the internal chiral symmetry break occurring in cells, little is known about the actual role of cellular forces produced by this network in the development of handedness in collectives. Our findings establish that the level of mechanical energy developed by pairs of confined endothelial cells regulates the strength and direction of their rotation. Our results also identify the more contractile cell of the doublet as the cell driving the direction and speed of rotation of the pair. This study thus sheds new light on the importance of the generation and integration of mechanical forces within a small collective in the determination of its chiral rotation.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,001
Score d'incertitude au seuil0,002

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

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 Opus0,008
Tête enseignante GPT0,215
Écart entre enseignants0,208 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
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

Citations2
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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