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Surface Tension Controls the Hydraulic Fracture of Adhesive Interfaces Bridged by Molecular Bonds

机译:表面张力控制通过分子键桥接的粘合剂界面的液压骨折

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摘要

Biological function requires cell-cell adhesions to tune their cohesiveness; for instance, during the opening of new fluid-filled cavities under hydraulic pressure. To understand the physical mechanisms supporting this adaptability, we develop a stochastic model for the hydraulic fracture of adhesive interfaces bridged by molecular bonds. We find that surface tension strongly enhances the stability of these interfaces by controlling flaw sensitivity, lifetime, and optimal architecture in terms of bond clustering. We also show that bond mobility embrittles adhesions and changes the mechanism of decohesion. Our study provides a mechanistic background to understand the biological regulation of cell-cell cohesion and fracture.
机译:生物学功能需要细胞 - 细胞粘连来调整它们的粘结性;例如,在开启新的液压下的新型流体填充空腔期间。为了了解支持这种适应性的物理机制,我们开发了一种随着分子键桥接桥接界面的液压破裂的随机模型。我们发现,在债券聚类方面,表面张力通过控制缺陷敏感度,寿命和最佳架构来强烈提高这些界面的稳定性。我们还表明,债券流动性刺痛粘连并改变脱粘的机制。我们的研究提供了一种机制背景,了解细胞细胞内聚和骨折的生物学调节。

著录项

  • 来源
    《Physical review letters》 |2019年第22期|228102.1-228102.6|共6页
  • 作者

    Kaurin Dimitri; Arroyo Marino;

  • 作者单位

    Univ Politecn Catalunya BarcelonaTech Barcelona 08034 Spain;

    Univ Politecn Catalunya BarcelonaTech Barcelona 08034 Spain|Barcelona Inst Sci & Technol Inst Bioengn Catalonia Barcelona 08028 Spain;

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  • 正文语种 eng
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