Se penche sur les propriétés du collagène, les effets du vieillissement, les applications des biomatériaux et le rôle de l'échafaudage de cellulose dans l'ingénierie tissulaire.
Explore les modèles de particules, de mailles et de sommets en mécanobiologie tissulaire, en se concentrant sur les interactions cellulaires et les fibres ECM.
Explore l'adhérence cellulaire, l'interaction ECM, les capteurs mécaniques, l'effet de rigidité sur la différenciation cellulaire et les matrices artificielles pour l'ingénierie tissulaire.
Explore la mécanique des tissus embryonnaires, les défis dans la modélisation des tissus biologiques et les transitions solides-fluides en équilibre, en mettant l'accent sur la dynamique des noyaux et des éléments subcellulaires.
Explore la composition et la fonction de la matrice extracellulaire, en se concentrant sur l'importance des fibres de collagène et d'élastine dans la stabilité des tissus.
Explore des méthodes pour mesurer la mécanique cellulaire en utilisant divers substrats et discute de la mécanique des grappes cellulaires et des tissus épithéliaux.
Plonge dans la façon dont les forces mécaniques ont un impact sur la progression du cancer grâce au contrôle de la taille nucléaire, à la rigidité de la matrice et aux métastases.
Explore les principes fondamentaux de la biologie, les protéines, les lipides et l'ADN en tant que matériaux synthétiques, couvrant la structure cellulaire, la composition membranaire, la production de protéines, la structure de l'ADN et l'ingénierie tissulaire.
Explore l'activation et la différenciation des lymphocytes T, en se concentrant sur les cellules T naïves reconnaissant les antigènes et différenciant en effecteurs et cellules mémoire.
Introduit des concepts biologiques fondamentaux essentiels pour l'ingénierie des matériaux, en se concentrant sur les composants cellulaires et leurs applications en ingénierie.