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10.6052/0459-1879-14-242

基于信号分子双向输运的运动细胞极性反转模拟

引用
为解释运动细胞极性反转实验所发生的现象,依据调控细胞极化的信号级联转导关系,构建了包含一对非稳态二维反应-扩散方程的数学模型,并采用格子Boltzmann方法数值求解.数值实验显示,当反向信号使胞内Rac的活化梯度值达到和超过初始正向极化梯度的1.5倍时,负责细胞极化的Rac-PIs反馈回路产生时空调控效应,可 驱动伪足标识信号分子(如磷酸激酶(PI3K)和磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(PIPs))和尾部标识信号分子(如磷酸酶(PTEN)和磷脂酰肌醇-4,5-双磷酸(PIP2))发生双向输运,并最终重新积聚于对极.模拟得到的极性反转时程曲线与已有实验吻合.此外,针对实验观测到的新伪足开始形成与原先伪足完全消失之间存在着延滞时问(~30 s),该文证实这是由于细胞两极对游离态激活酶(例如,PI3K)展开竞争所致,无需引入前人所设想的全局性抑制因子的作用.

运动细胞、极性反转、细胞骨架、信号转导、数学模型

47

Q615(理论生物物理学)

The project was supported by the National Natural Science Foundation of China 31370940.国家自然科学基金资助项目31370940

2015-04-24(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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0459-1879

11-2062/O3

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2015,47(2)

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