Published 2020 | Version v1
Journal article

Phase transitions in a two-species model for cell segregation and logistic growth

Others:
Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL (UMR_7598)) ; Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)
COmplex Flows For Energy and Environment (COFFEE) ; Inria Sophia Antipolis - Méditerranée (CRISAM) ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Jean Alexandre Dieudonné (JAD) ; Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS) ; COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Côte d'Azur (UCA)-Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS) ; COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Côte d'Azur (UCA)
Laboratoire Analyse, Géométrie et Applications (LAGA) ; Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (UP8)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Sorbonne Paris Nord
Modelling and Analysis for Medical and Biological Applications (MAMBA) ; Inria de Paris ; Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL (UMR_7598)) ; Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)
Institut de Mathématiques de Marseille (I2M) ; Aix Marseille Université (AMU)-École Centrale de Marseille (ECM)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
his work was supported by the European Research Council (ERC) under the European Union s Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No 740623).
European Project: 740623,H2020 Pilier ERC,ADORA(2017)

Description

We study a model of cell segregation in a population composed of two cell types. Starting from a model initially proposed in [3], we aim to understand the impact of a cell division process on the system's segregation abilities. The original model describes a population of spherical cells interacting with their close neighbors by means of a repulsion potential and which centers are subject to Brownian motion. Here, we add a stochastic birth-death process in the agent-based model, that approaches a logistic growth term in the continuum limit. We address the linear stability of the spatially homogeneous steady states of the macroscopic model and obtain a precise criterion for the phase transition, which links the system segregation ability to the model parameters. By comparing the criterion with the one obtained without logistic growth, we show that the system's segregation ability is the result of a complex interplay between logistic growth, diffusion and mechanical repulsive interactions. Numerical simulations are presented to illustrate the results obtained at the microscopic scale.

Abstract (French)

Nous étudions un modèle de ségrégation cellulaire dans une population composée de deux types de cellules. En partant d'un modèle initialement proposé dans [3], nous cherchons à comprendre l'impact d'une division cellulaire sur les capacités de ségrégation du système. Le modèle original décrit une population de cellules sphériques interagissant avec leurs voisins proches par le biais d'un potentiel de répulsion et dont les centres sont soumis à un mouvement brownien. Ici, nous ajoutons un processus stochastique de naissance et de mort dans le modèle à agents, qui approche un terme de croissance logistique dans la limite du continu. Nous étudions la stabilité linéaire des états stationnaires spatialement homogènes du modèle macroscopique et nous obtenons un critère précis pour la transition de phase, qui lie la capacité de ségrégation du système aux paramètres du modèle. En comparant le critère avec celui obtenu sans croissance logistique, nous montrons que la capacité de ségrégation du système est le résultat d'une interaction complexe entre croissance logistique, diffusion et interactions mécaniques répulsives. Des simulations numériques sont présentés pour illustrer les résultats obtenus à l'échelle microscopique.

Abstract

International audience

Additional details

Created:
December 4, 2022
Modified:
November 30, 2023