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La generación de fuerzas a gran escala es esencial para funciones biológicas como la motilidad celular, el desarrollo embrionario y la contracción muscular. En estos procesos, las fuerzas generadas a nivel molecular por las proteínas motoras son transmitidas por redes de fibras desordenadas, resultando en tensiones activas a gran escala. Aunque estas redes de fibras están bien caracterizadas macroscópicamente, esta generación de estrés por unidades activas microscópicas no está bien entendida. Aquí estudiamos teóricamente la transmisión de fuerzas en estas redes. Encontramos que el pandeo colectivo de las fibras en la vecindad de una unidad activa local resulta en una rectificación del estrés hacia una contracción isotrópica fuertemente amplificada. Esta amplificación del estrés se refuerza por la naturaleza desordenada de las redes, pero se satura para altas densidades de unidades activas. Nuestras predicciones son cuantitativamente consistentes con experimentos en tejidos reconstituidos y redes de actomiosina y arrojan luz sobre el papel de la microestructura de la red en la conformación de tensiones activas en células y tejidos.
Ronceray et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.