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Thermal Fluctuations of Red Blood Cell Membrane via a Constant-Area Particle-Dynamics Model

机译:恒面积颗粒动力学模型对红细胞膜的热涨落

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摘要

We describe a model of the mechanical properties of the cell plasma membrane using a finite-temperature particle-dynamics simulation of the whole cell, in which a two-dimensional network of virtual particles embedded in a three-dimensional closed surface represents the membrane. The particles interact via harmonic potential and dihedral angle potential and are subject to a constant area constraint. The evolution of the positions of the particles yields the equilibrium state of the membrane and allows determination of the membrane thermal fluctuations and the elastic moduli. We show that time-averaging of the cell-model configurations allows quantitative comparison with experimental data on membrane fluctuations and elastic moduli of the red blood cell.
机译:我们使用整个细胞的有限温度粒子动力学模拟描述了细胞质膜的机械性能模型,其中嵌入在三维封闭表面中的虚拟粒子的二维网络代表了膜。粒子通过谐波电势和二面角电势相互作用,并受到恒定的面积约束。颗粒位置的演变产生膜的平衡状态,并允许确定膜的热波动和弹性模量。我们表明,时间平均的细胞模型配置允许与膜波动和红细胞的弹性模量的实验数据进行定量比较。

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