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Koordinierter Flüssigkeitstransport durch zilienbesetzte Oberflächen

MPS-Authors
/persons/resource/persons173707

Westendorf,  C.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

/persons/resource/persons173518

Gholami,  A.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

/persons/resource/persons127439

Faubel,  R.
Department of Genes and Behavior, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society;

/persons/resource/persons232890

Guido,  I.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

/persons/resource/persons213007

Wang,  Y.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

/persons/resource/persons173453

Bae,  A.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

/persons/resource/persons15030

Eichele,  G.
Department of Genes and Behavior, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society;

/persons/resource/persons173472

Bodenschatz,  E.
Laboratory for Fluid Dynamics, Pattern Formation and Biocomplexity, Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, Max Planck Society;

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Citation

Westendorf, C., Gholami, A., Faubel, R., Guido, I., Wang, Y., Bae, A., et al.(2016). Koordinierter Flüssigkeitstransport durch zilienbesetzte Oberflächen.


Cite as: http://hdl.handle.net/21.11116/0000-0003-E997-C
Abstract
Aktiver und gerichteter Flüssigkeitstransport sind lebenswichtig für eukaryotische Organismen. Die Aufgabe des Transportes übernehmen oft zilienbesetzte Gewebe wie z. B. die Innenseite des Ventrikelsystems in Säugetiergehirnen. Durch eine neuartige Methode wurde eine hohe Komplexität der durch Zilien generierten Ströme im dritten Hirnventrikel nachgewiesen. Ziliengewebe, die mit einer derartigen Präzision arbeiten sind auch für die synthetische Biologie und technische Anwendungen interessant. Daher versucht unsere AG am MPI für Dynamik und Selbstorganisation solche Zilienteppiche nachzubilden.