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  A Pili-Driven Bacterial Turbine

Pönisch, W., & Zaburdaev, V. (2022). A Pili-Driven Bacterial Turbine. Frontiers in Physics, 10. doi:10.3389/fphy.2022.875687.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-8857-6 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-9C93-B
資料種別: 学術論文

ファイル

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:
fphy-10-875687.pdf (出版社版), 3MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000F-8859-4
ファイル名:
fphy-10-875687.pdf
説明:
-
OA-Status:
Not specified
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公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-

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作成者

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 作成者:
Pönisch, Wolfram1, 著者
Zaburdaev, Vasily2, 3, 著者           
所属:
1External, ou_persistent22              
2Abteilung Zaburdaev, Max-Planck-Zentrum für Physik und Medizin, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, ou_3596675              
3Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, External Organizations, DE, ou_3487833              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Work generated by self-propelled bacteria can be harnessed with the help of microdevices. Such nanofabricated microdevices, immersed in a bacterial bath, may exhibit unidirectional rotational or translational motion. Swimming bacteria that propel with the help of actively rotating flagella are a prototypical example of active agents that can power such microdevices. In this work, we propose a computational model of a micron-sized turbine powered by bacteria that rely on active type IV pili appendages for surface-associated motility. We find that the turbine can rotate persistently over a time scale that significantly exceeds the characteristic times of the single cell motility. The persistent rotation is explained by the collective dynamics of multiple pili of groups of cells attaching to and pulling on turbine. Furthermore, we show that the turbine can rotate permanently in the same direction by altering the pili binding to the turbine surface in an asymmetric fashion. We thus can show that by changing the adhesive properties of the turbine while keeping its symmetric geometry, we can still break the symmetry of its rotation. Altogether, this study widely expands the range of bacteria that can be used to power nanofabricated microdevices, and, due to high pili forces generated by pili retraction, promises to push the harnessed work by several orders of magnitude.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2022-05-182022-05-18
 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: 10.3389/fphy.2022.875687
 学位: -

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Frontiers in Physics
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 10 通巻号: - 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2296-424X