基于结构的细胞模型揭示了剪应力下活细胞的幂律 流变学和硬化特性
A structure-based cellular model reveals power-law rheology and stiffening of living cells under shear stress作者机构:Laboratory for Multiscale Mechanics and Medical Science Department of Engineering Mechanics State Key Laboratory for Strength and Vibration of Mechanical Structures School of Aerospace Engineering Xi’an Jiaotong University Xi’an 710049 China
出 版 物:《Acta Mechanica Sinica》 (力学学报(英文版))
年 卷 期:2023年第39卷第10期
页 面:137-144页
核心收录:
学科分类:1002[医学-临床医学] 100201[医学-内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)] 10[医学]
基 金:The work was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.12072252) the Fundamental Research Funds for the Central Universities
主 题:频率依赖性 细胞模型 动脉粥样硬化 肿瘤转移 生理环境 剪切流动 单根纤维 剪应力
摘 要:剪应力在许多生理过程中都起着至关重要的作用,例如动脉粥样硬化、血管生成和肿瘤转移等.然而,细胞对静态和动态剪应力的响应仍然知之甚少.考虑细胞膜、细胞质和细胞骨架等结构特征,本文提出了一个基于结构的细胞模型以探究细胞的剪切流变学.通过模拟单个细胞在剪应力下的力学响应,我们发现该模型可以再现细胞小变形时的幂律流变学和大变形时的应力硬化特性.此外,细胞在高频下的损耗模量表现出比存储模量更强的频率依赖性.进而,我们提出了两个重要关系:一个是幂律指数和细胞刚度之间的关系;另一个是在细胞刚度和外力之间的关系.我们的预测结果与很多实验结果一致.自相似多级理论为细胞在剪应力下的幂律响应提供了物理解释.此外,我们考虑了单根纤维的几何非线性,以便解释细胞的应力硬化.本模型可用于研究剪切流动对生理环境下活细胞的影响.