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  Interplay of surface interaction and magnetic torque in single-cell motion of magnetotactic bacteria in microfluidic confinement

Codutti, A., Charsooghi, M., Cerdá Doñate, E., Taïeb, H. M., Robinson, T., Faivre, D., & Klumpp, S. (2022). Interplay of surface interaction and magnetic torque in single-cell motion of magnetotactic bacteria in microfluidic confinement. eLife, 11:. doi:10.7554/eLife.71527.

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-CD12-B 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-F7C4-2
資料種別: 学術論文

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Article.pdf (出版社版), 5MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-D63F-F
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Article.pdf
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Gold
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application/pdf / [MD5]
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作成者

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 作成者:
Codutti, Agnese1, 著者           
Charsooghi, Mohammad1, 著者           
Cerdá Doñate, Elisa1, 著者           
Taïeb, Hubert M.2, 著者           
Robinson, Tom3, 著者           
Faivre, Damien1, 著者           
Klumpp, Stefan, 著者
所属:
1Damien Faivre, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863290              
2Amaia Cipitria, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2489692              
3Tom Robinson, Theorie & Bio-Systeme, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2288691              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Swimming microorganisms often experience complex environments in their natural habitat. The same is true for microswimmers in envisioned biomedical applications. The simple aqueous conditions typically studied in the lab differ strongly from those found in these environments and often exclude the effects of small volume confinement or the influence that external fields have on their motion. In this work, we investigate magnetically steerable microswimmers, specifically magnetotactic bacteria, in strong spatial confinement and under the influence of an external magnetic field. We trap single cells in micrometer-sized microfluidic chambers and track and analyze their motion, which shows a variety of different trajectories, depending on the chamber size and the strength of the magnetic field. Combining these experimental observations with simulations using a variant of an active Brownian particle model, we explain the variety of trajectories by the interplay between the wall interactions and the magnetic torque. We also analyze the pronounced cell-to-cell heterogeneity, which makes single-cell tracking essential for an understanding of the motility patterns. In this way, our work establishes a basis for the analysis and prediction of microswimmer motility in more complex environments.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2022-07-192022
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.7554/eLife.71527
DOI: 10.1101/2021.03.27.437322
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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出版物 1

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出版物名: eLife
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cambridge : eLife Sciences Publications
ページ: - 巻号: 11 通巻号: eLife.71527 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2050-084X

出版物 2

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出版物名: bioRxiv
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Cold Spring Harbor, NY : Cold Spring Harbor Laboratory
ページ: - 巻号: - 通巻号: 2021.03.27.437322 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ZDB: 2766415-6