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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Geometry-driven self-organisation in active living matter

Descripción del proyecto

Cómo utilizan los materiales blandos los cambios de forma para procesar la información

Los sistemas vivos logran tareas notables al adaptar sus formas para procesar información y responder a su entorno. Por ejemplo, las células pueden navegar en entornos complejos o autoorganizarse durante el desarrollo. El proyecto GOAL, financiado por el Consejo Europeo de Investigación, explorará cómo los materiales blandos y activos imitan dichos comportamientos utilizando su forma cambiante para computarse y autoorganizarse. El método se centrará en los materiales anisotrópicos, investigando cómo la dinámica de la superficie influye en los estados internos. Al combinar los resultados teóricos con los datos experimentales, el estudio propuesto identificará cómo el acoplamiento entre los materiales anisotrópicos y su geometría genera comportamientos funcionales, como la evitación autónoma de objetos o la autoorganización embrionaria. Dichos conocimientos mejorarán la comprensión de los materiales adaptativos y de sus posibles aplicaciones en biología y tecnología.

Objetivo

Living materials process information through their physical degrees of freedom, enabling autonomous functions beyond the capabilities of electronic systems. For example, a migrating cell uses its own shape dynamics to navigate through complex environments and decide which way to go. Yet, the principles underlying such physical information processing have not been identified due to the complexity inherent to problems involving fluctuating dynamic boundaries, and the need for a multidisciplinary approach to link theory with experiments.

Building on recent scientific and methodological advances from my group, I propose to investigate how soft active materials perform computations and self-organise functional behaviours using the deformations of their own shape. Specifically, using surface anchoring effects in anisotropic materials as a paradigm for physical shape sensing, GOAL will identify how information is transferred from the covariant dynamics of active boundaries to surface-controlled bulk states, enabled by our novel approach to simulate active surface fluctuations (WP1-2). Combining theoretical results with experimental data from the technological frontier of biology, we will identify how the coupling between anisotropic materials and their geometry generates functional behaviours, such as autonomous object avoidance or embryo self-organisation (WP3). Lastly, we will leverage the visual accessibility of geometrical features to probe how machine learning approaches infer geometry-driven states and transitions from images, and to test our information theoretical predictions on shape sensing (WP4).

GOAL will likely lead to the discovery of universal principles for shape-adaptive matter, because the nonlinear dependencies that arise from geometrical relations express fundamental mathematical properties of space that hold across all scales and contexts.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo.
La clasificación de este proyecto ha sido validada por personas.

Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Programa(s)

Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Ver todos los proyectos financiados en el marco de este régimen de financiación

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2025-STG

Ver todos los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria

Institución de acogida

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Aportación neta de la UEn

Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.

€ 1 473 000,00
Dirección
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Alemania

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Región
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

€ 1 473 000,00

Beneficiarios (1)

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