En epitelios densos, el eje principal del estrés anisotrópico predice mejor la división celular que la forma de la célula y crea un bucle mecánico de alivio de tensión.
Cuando un tejido está muy apretado, la célula puede obedecer más a las fuerzas que la rodean que a su propia geometría. En epitelios densos, las células se dividen siguiendo el eje principal del estrés interno, no necesariamente su eje más largo. La división después libera parte de esa tensión. En epitelios densos, el eje principal del estrés anisotrópico predice mejor la división celular que la forma de la célula y crea un bucle mecánico de alivio de tensión. En la práctica: En epitelios densos, la orientación de la división celular sigue el eje principal del estrés mecánico anisotrópico más que el eje largo de la célula.
Durante más de un siglo se ha usado la forma de una célula para anticipar cómo se dividirá.
El nuevo trabajo muestra que esa regla deja de ser suficiente cuando un epitelio se densifica.
Medidas directas de fuerza e inferencia mecánica revelan que la división se alinea con el eje principal del estrés anisotrópico.
La orientación sigue siendo predictiva incluso cuando la forma celular deja de señalar correctamente la dirección.
El patrón aparece en sistemas mecánicamente distintos, desde monocapas fluidas hasta tejidos jammed y organoides.
Además, el estrés anisotrópico acelera el avance del ciclo celular.
Cuando la célula finalmente se divide, la división disipa parte de ese estrés local.
El tejido crea así un bucle de regulación mecánica que ayuda a mantener estabilidad mientras crece y se remodela.
En epitelios densos, la orientación de la división celular sigue el eje principal del estrés mecánico anisotrópico más que el eje largo de la célula.
La regla funcionó en monocapas fluidas, tejidos jammed y organoides estructuralmente heterogéneos.
El estrés anisotrópico acelera el ciclo celular y la división, a su vez, disipa localmente ese estrés, formando un bucle de realimentación negativa.
La regla de Hertwig, formulada hace más de un siglo, propone que las células tienden a dividirse a lo largo de su eje más largo.
En tejidos densos, forma y fuerzas internas pueden desacoplarse.
¿Fue el cambio climático? Qué sabemos de la catástrofe de Nepal
Por qué importa: También en Ciencia / Clima: entre las piezas con más lectura reciente.
La física pone un límite a lo rápido que un sistema puede alcanzar el equilibrio: de dónde sale el tiempo planckiano
Por qué importa: También en Ciencia / Física / Información cuántica: contexto reciente de la misma vertical.
El coste del dinero puede encarecer la transición climática un 9%: por qué el mismo electrolizador no cuesta lo mismo en todos los países
Por qué importa: También en Economía / Clima / Energía / Financiación: contexto reciente de la misma vertical.
Brasil acerca los GLP-1 al SUS: precios un 70% más bajos, 25 plumas registradas y una factura potencial de miles de millones
Por qué importa: También en Salud / Políticas públicas / Obesidad: contexto reciente de la misma vertical.
Mas de la mitad de las exhumaciones pedidas en Cuelgamuros son de militares franquistas: por que el dato cambia la lectura del trabajo forense
Por qué importa: También en Sociedad / Memoria / Ciencia forense: contexto reciente de la misma vertical.