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dc.contributor.advisor1Coura, Pablo Zimmermann-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4868736438914087pt_BR
dc.contributor.referee1Melo, Rossana Correa Netto de-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6959183203370190pt_BR
dc.contributor.referee2Mendonça, José Paulo Rodrigues Furtado de-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0257275756300995pt_BR
dc.creatorMiranda, Ana Lídia Santos-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1906259144190098pt_BR
dc.date.accessioned2026-07-20T11:04:51Z-
dc.date.available2026-07-16-
dc.date.available2026-07-20T11:04:51Z-
dc.date.issued2026-03-13-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20842-
dc.description.abstractRecent studies on the mechanomorphogenesis of human embryonic stem cells (hESC), human neural progenitor cells (hNPC), and the migration of glioblastoma cells in constricted environments have highlighted the importance of mechanical effects in cellular dynamics. In this dissertation, we investigate the mechanical response of a particle-based system designed to mimic the migration of glioblastoma cells within confined microchannels. An open-source molecular dynamics code was adapted and implemented to analyze the spatial evolution of the system’s center of mass, with particular emphasis on the contribution of friction forces to cellular motion. Different particle geometries were considered, including a linear arrangement, a closed circular structure, two concentric circles, and a composite cell model consisting of an outer membrane, an inner membrane, and actin filament networks. Cellular motion was characterized by computing the center of mass at each time step using the particle positions and masses obtained after numerical integration of the equations of motion. The results were compared with predictions derived from Newton’s second law, assuming that the center of mass of a particle system moves as if the total mass were concentrated at that point and all external forces acted directly upon it. The analysis provides insights into the role of geometry and friction in the dynamics of confined cellular migration.pt_BR
dc.description.resumoA mecanomorfogênese de células-tronco embrionárias (hESC), células progenitoras neurais (hNPC) e a migração de células de glioblastoma em ambientes constritivos têm sido amplamente investigadas na literatura recente. Nesta dissertação, buscamos compreender a resposta mecânica de um arranjo de partículas que mimetiza a migração de células de glioblastoma em microcanais confinados. Para isso, utilizamos e adaptamos um código aberto de dinâmica molecular a fim de analisar a evolução espacial do centro de massa do sistema, com ênfase na contribuição da força de atrito para o movimento celular. Foram consideradas diferentes geometrias para o sistema de partículas: uma configuração linear, um círculo fechado, dois círculos concêntricos e uma estrutura celular composta por membrana externa, membrana interna e correntes de filamentos de actina. O movimento celular foi caracterizado a partir do cálculo do centro de massa em cada instante temporal, utilizando as posições e massas das partículas após a integração numérica das equações de movimento. Os resultados foram comparados com a descrição obtida a partir da segunda lei de Newton, considerando que o centro de massa de um sistema de partículas se move como se toda a massa estivesse concentrada nesse ponto e todas as forças externas atuassem diretamente sobre ele. A análise permitiu avaliar a influência das diferentes geometrias e do atrito na dinâmica do sistema, contribuindo para a compreensão dos mecanismos físicos associados à migração celular em ambientes confinados.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectSimulação computacionalpt_BR
dc.subjectDinâmica molecularpt_BR
dc.subjectAtritopt_BR
dc.subjectDinâmica celularpt_BR
dc.subjectComputer simulationpt_BR
dc.subjectMolecular dynamicspt_BR
dc.subjectFrictionpt_BR
dc.subjectCellular dynamicspt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleDinâmica de sistemas de partículas bidimensionais sob constrições físicas: contribuição da força de atrito para o movimento celularpt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Aparece en las colecciones: Mestrado em Física (Dissertações)



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