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La migración celular colectiva es un factor clave en el desarrollo embrionario, la cicatrización de heridas y algunos tipos de invasión cancerosa. Las células del cuerpo están físicamente confinadas por células vecinas, tejidos y la matriz extracelular. A pesar de que el confinamiento físico modula las señales intracelulares y los mecanismos subyacentes de la migración celular, es difícil estudiarlo in vivo. Además, los ensayos tradicionales de migración celular bidimensional no reproducen fielmente las complejas topografías que se encuentran en el cuerpo. Por lo tanto, en los últimos años, se han diseñado varios modelos experimentales de sistemas de cultivo celular tridimensional in vitro. Estos modelos confinan e imponen fuerzas sobre las células en microambientes tridimensionales bien definidos, con el objetivo de recapitular de forma más fiel el microambiente fisiológico de los tejidos, incluyendo parámetros mecánicos y estructurales. Los sistemas de cultivo 3D despiertan un interés creciente no solo en estudios de migración celular, sino también por su uso en la selección de fármacos, la ingeniería de tejidos y la modelización ex vivo del comportamiento metastásico y la morfogénesis. Además, se espera que los modelos físicos derivados de los resultados experimentales aporten datos predictivos para el desarrollo de tejidos y el estudio de enfermedades. Este seminario se desarrollará alrededor de tres ejes principales: La biofísica de la migración celular en 3D; los modelos sintéticos diseñados para estudiar migración celular confinada; y la modelización física de la migración celular colectiva.
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