Mouvement collectif - Dynamique émergente dans les nanostructures d'ADN
Fouad Sabry
Tradutor Nicholas Souplet
Sinopse
Le domaine du « Mouvement collectif » explore le croisement fascinant entre la science moléculaire, les systèmes auto-organisés et les nanotechnologies. Cet ouvrage explore les mécanismes et les applications du comportement collectif à l'échelle microscopique, offrant un aperçu des systèmes biologiques et artificiels complexes. Du comportement en essaim aux conceptions de nanomoteurs, « Mouvement collectif » est une lecture essentielle pour les professionnels, les étudiants et les passionnés désireux d'explorer l'univers de pointe des systèmes DNA Walker et leur potentiel remarquable. Mouvement collectif-Introduction à la dynamique des systèmes où des unités individuelles se déplacent collectivement. Comportement en essaim-Étude de la coopération d'agents décentralisés pour accomplir des tâches collectives. Électrophorèse-Techniques de séparation des molécules dans des champs électriques, essentielles aux nanotechnologies et aux applications de l'ADN. Matière molle-Exploration des matériaux aux propriétés intermédiaires entre les solides et les liquides, essentielles à la compréhension de la matière active. Nanorobotique-Le croisement de la nanotechnologie et de la robotique, révélant le potentiel d'applications avancées. Nanomoteur-Étude de minuscules moteurs alimentant des systèmes moléculaires et mécaniques à l’échelle nanométrique. Moteur moléculaire-Étude de moteurs d’inspiration biologique alimentant des fonctions cellulaires critiques. Effet « anneau de café »-Étude de la formation d’anneaux lors de l’évaporation de liquides, influençant le dépôt de nanoparticules. Pompe électroosmotique-Explication des pompes utilisant des champs électriques pour déplacer des liquides dans des systèmes microfluidiques. Particules Janus-Exploration de particules à double propriété, permettant des applications innovantes pour l’administration de médicaments. Micropompe-Présentation des minuscules pompes essentielles au déplacement de fluides dans des dispositifs microscopiques, tels que les biocapteurs. Ciblage chimiotactique de médicaments-Mécanisme d’utilisation de gradients chimiques pour guider les particules vers des cibles spécifiques dans les traitements médicaux. Matière active-Étude de la matière consommatrice d’énergie et présentant un comportement dynamique, avec des applications en auto-assemblage. Particules autopropulsées-Exploration de particules se déplaçant de manière autonome dans divers environnements, un aspect fondamental des nanotechnologies. Modèle de Vicsek-Introduction à un modèle décrivant le mouvement collectif d’individus avec des règles simples, essentiel pour la simulation de phénomènes naturels. Micromoteur-Présentation des moteurs à petite échelle capables d’entraîner des particules et des systèmes, un aspect crucial en biologie synthétique. Regroupement de particules autopropulsées-Comment les particules autopropulsées s’organisent en groupes, affectant la dynamique des systèmes. Billes liquides-Exploration fascinante de gouttelettes sphériques se comportant comme des solides, un aspect important pour la compréhension des systèmes actifs. Micronageur biohybride-Conception et fonctionnement de systèmes hybrides combinant des composants biologiques et artificiels pour nager dans des liquides. Micronageur-Aperçu de la conception et de l’application de minuscules nageurs susceptibles de révolutionner les traitements médicaux. Debayan Dasgupta-Une réflexion finale sur les contributions de Debayan Dasgupta à l'avancement du domaine de la nanorobotique et des systèmes actifs.
