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Zeitschriftenartikel

Multifunctional 3D-Printed Pollen Grain-Inspired Hydrogel Microrobots for On-Demand Anchoring and Cargo Delivery

MPG-Autoren
/persons/resource/persons259776

Lee,  Yun-Woo
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;

/persons/resource/persons267178

Kim,  Jae-Kang
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;

/persons/resource/persons259781

Bozuyuk,  Ugur
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;
External Organizations;

/persons/resource/persons259877

Dogan,  Nihal Olcay
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;
External Organizations;

/persons/resource/persons266489

Khan,  Muhammad Turab Ali
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;

/persons/resource/persons287733

Shiva,  Anitha
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;

/persons/resource/persons232386

Wild,  Anna-Maria
Central Scientific Facility Medical Systems, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;

/persons/resource/persons140424

Sitti,  Metin
Dept. Physical Intelligence, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society;
Dept. of Mechanical Engineering, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA;
External Organizations;

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Zitation

Lee, Y.-W., Kim, J.-K., Bozuyuk, U., Dogan, N. O., Khan, M. T. A., Shiva, A., et al. (2023). Multifunctional 3D-Printed Pollen Grain-Inspired Hydrogel Microrobots for On-Demand Anchoring and Cargo Delivery. Advanced Materials, 35(10): 2209812. doi:10.1002/adma.202209812.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000C-C0EE-F
Zusammenfassung
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