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Community formation in active-matter systems

Description du projet

Appréhender l’évolution en mouvement

La génétique des populations a fait de grands progrès au cours des 30 dernières années, révélant le mécanisme de la ségrégation génétique dans les colonies bactériennes denses. Cela n’explique toutefois pas l’évolution des organismes motiles dotés de schémas de mouvement complexes. En dépit d’études approfondies menées dans le domaine de la physique de la matière active, le rôle de cette dynamique dans l’évolution microbienne demeure largement inexploré. Soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA), le projet COFAM entend appréhender la dynamique des colonies de cellules motiles. S’appuyant des méthodes interdisciplinaires, il se propose de déchiffrer la ségrégation génétique, la formation de modèles et les interactions écologiques au sein de ces populations. COFAM ouvre la voie à une théorie complète des changements éco-évolutifs dans l’espace au sein des populations actives, mettant en lumière la danse complexe de l’évolution en mouvement.

Objectif

Population genetics has undergone a major revolution over the past thirty years thanks to the development of controlled microbial experiments to test the respective roles of randomness, selection, and ecological processes in evolution. For instance, it was shown that, when cell division drives the growth of dense bacterial colonies, fluctuations at the colony's edge generally lead to the emergence of spatial genetic segregation. Most organisms, however, do not spread out because of cell division but instead follow complex nonequilibrium dynamics characterized by self-propulsion and motility-induced collective behaviors. Although such nonequilibrium dynamics have been extensively studied within the new field of physics called active matter, their role in shaping microbial evolution remains largely unknown. The aim of this proposal is to address this issue and investigate the interplay between active matter physics and spatial population genetics. To do so, I will put forward an interdisciplinary theoretical framework that integrates coarse-grained descriptions of active-matter systems with evolutionary and ecological processes. By combining stochastic calculus, field-theoretical methods, and numerical simulations, I will then characterize the emergent phenomenology of such systems. To this aim, the project delves into four consecutive objectives: 1) understand the fate of genetic segregation in motile cellular colony; 2) Study the interplay of motility-induced pattern formation and genetic segregation; 3) incorporate ecological interactions in the framework developed in previous stages; 4) generalize our findings to address highly heterogeneous communities. By achieving these tasks, I aim to unravel the complex dynamics of motile cell colonies, setting the stage for a theory of spatial eco-evolutionary changes in active populations.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Coordinateur

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Contribution nette de l'UE
€ 265 099,20
Adresse
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Italie

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Région
Centro (IT) Lazio Roma
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (1)