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La quête pour comprendre comment l'environnement mécanique et géométrique des cellules impacte leur comportement et leur destin a été une force majeure motivant le développement récent de nouvelles technologies dans la recherche en biologie cellulaire. Malgré des avancées rapides dans ce domaine, de nombreux défis demeurent afin de combler le fossé entre la culture cellulaire classique et simple et la réalité biologique des tissus réels. Dans les tissus, les cellules ont leur espace physique contraint par les cellules voisines et la matrice extracellulaire. Ici, nous proposons un dispositif simple et polyvalent pour contrôler de manière précise et dynamique ce paramètre de confinement dans les cellules cultivées. Nous montrons qu'il existe une déformation seuil précise au-delà de laquelle la lamina nucléaire se casse et se reconstruit, tandis que le volume nucléaire change. Nous montrons également que différentes déformations nucléaires corrèlent avec l'expression de jeux de gènes spécifiques, y compris des facteurs nucléaires et des voies classiques de mécanotransduction. Ce dispositif polyvalent permet ainsi un contrôle précis de la déformation cellulaire et nucléaire par confinement et l'étude corrélative des événements moléculaires associés.
Berre et al. (Sun,) ont étudié cette question.
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