eprintid: 20233 rev_number: 13 eprint_status: archive userid: 2337 dir: disk0/00/02/02/33 datestamp: 2016-02-17 10:23:47 lastmod: 2017-02-03 08:30:57 status_changed: 2016-02-17 10:23:47 type: doctoralThesis metadata_visibility: show creators_name: Brand, Christoph Alexander title: Forces and Flow of Contractile Networks title_de: Kräfte und Fluss von kontraktilen Netzwerken subjects: 530 divisions: 130300 adv_faculty: af-13 abstract: Biological cells use contractile networks of cross-linked semiflexible biopolymers, the so-called actin cytoskeleton, to control their shapes and to probe the mechanical properties of their environment. These processes are essential for cell survival and function. In this thesis we present a general framework to model two-dimensional contractile networks embedded in either two- or three-dimensional space. A surface representation with triangles and edges allows us to explicitly address the heterogeneity of biopolymer networks. In adherent cells, thick polymer bundles called stress fibers strongly influence cellular mechanics. We establish methods to assess their contribution to traction force generation, intracellular force balance, and intracellular flow from experimental data. Further, we develop a theory for the excitable nature of the cell cortex, which is a thin polymer layer lining the inner side of the cell membrane, and show how it is related to global cell shape changes. abstract_translated_text: Biologische Zellen benutzen kontraktile Netzwerke von miteinander verknüpften, semiflexiblen Biopolymeren, um ihre Form zu steuern und die mechanischen Eigenschaften ihrer Umgebung zu erkunden. Diese Prozesse sind entscheidend für das Überleben und die Funktionsfähigkeit der Zellen. Die vorliegende Arbeit zeigt einen allgemeinen Rahmen auf, um zweidimensionale kontraktile Netzwerke zu modellieren, die in den zwei- oder dreidimensionalen Raum eingebettet sind. Eine Beschreibung von Oberflächen mit Dreiecken und Kanten ermöglicht es uns, explizit auf die Heterogenität von Biopolymernetzwerken einzugehen. In adhärierenden Zellen beeinflussen dicke Polymerbündel, die Stressfasern genannt werden, die Zellmechanik. Wir führen Methoden ein, um deren Einfluss auf die Erzeugung von Traktionskräften, das intrazelluläre Kräftegleichgewicht und den intrazellulären Fluss auf der Grundlage experimenteller Daten festzustellen. Darüber hinaus entwickeln wir eine Theorie für die Anregbarkeit des Zellkortexes, einer dünnen Polymerschicht auf der Innenseite der Zellmembran, und zeigen wie diese mit globalen Veränderungen der Zellform zusammenhängt. abstract_translated_lang: ger date: 2017 id_scheme: DOI id_number: 10.11588/heidok.00020233 ppn_swb: 165581267X own_urn: urn:nbn:de:bsz:16-heidok-202336 date_accepted: 2016-02-03 advisor: HASH(0x5561209cb488) language: eng bibsort: BRANDCHRISFORCESANDF2017 full_text_status: public citation: Brand, Christoph Alexander (2017) Forces and Flow of Contractile Networks. [Dissertation] document_url: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/20233/1/thesis20151207.pdf