Skip to main content
Aller à la page d’accueil de la Commission européenne (s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
français français
CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
CORDIS

Geometry-driven self-organisation in active living matter

Description du projet

Comment les matériaux souples utilisent les changements de forme pour traiter l’information

Les organismes vivants accomplissent des tâches remarquables en adaptant leurs formes pour traiter l’information et réagir à leur environnement. À titre d’exemple, les cellules peuvent évoluer dans des environnements complexes ou s’auto-organiser au cours de leur développement. Le projet GOAL, financé par le CER, va examiner la manière dont des matériaux souples et actifs imitent de tels comportements en utilisant leur forme changeante pour calculer et s’auto-organiser. L’étude portera sur les matériaux anisotropes, et plus particulièrement sur la manière dont la dynamique de surface influence les états internes. En combinant des résultats théoriques avec des données expérimentales, l’étude permettra d’identifier comment le couplage entre les matériaux anisotropes et leur géométrie génère des comportements fonctionnels, tels que l’évitement autonome d’objets ou l’auto-organisation embryonnaire. Ces découvertes permettront d’améliorer la compréhension des matériaux adaptatifs et de leurs applications potentielles en biologie et en technologie.

Objectif

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.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
La classification de ce projet a été validée par des humains.

Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2025-STG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 1 473 000,00
Adresse
Meyerhofstrasse 1
69117 Heidelberg
Allemagne

Voir sur la carte

Région
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Type d’activité
Research Organisations
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 1 473 000,00

Bénéficiaires (1)

Mon livret 0 0