Biohybrider Mikroschwimmer-Ein tieferer Einblick in die Hybridisierung biologischer Organismen mit technischen Systemen, wobei die Synergie erörtert wird, die die FunktionalitÀt dieser Mikroschwimmer verbessert.
Kollektive Bewegung-Erforscht, wie mehrere Mikroschwimmer interagieren und sich gemeinsam in koordinierten Mustern bewegen können, und bietet Einblicke in Schwarmrobotik und kollektives Verhalten in der Natur.
Selbstantrieb-Dieses Kapitel fĂŒhrt das Konzept des Selbstantriebs ein und konzentriert sich auf die Mechanismen, die es Mikroschwimmern ermöglichen, autonom durch ihre Umgebung zu navigieren.
Metin Sitti-Eine Hommage an die Arbeit von Metin Sitti, einem Pionier auf dem Gebiet des Mikroschwimmens, mit einer detaillierten Beschreibung seiner BeitrÀge zur Entwicklung biohybrider Systeme und ihrer Anwendungen.
Nanomotor-ErlĂ€utert die Rolle von Nanomotoren in biohybriden Mikroschwimmern und hebt ihre Bedeutung fĂŒr die Bereitstellung des fĂŒr mikroskopische Bewegungen erforderlichen Antriebs hervor.
Selbstangetriebene Partikel-Dieses Kapitel erlĂ€utert die Physik und Mechanik hinter selbstangetriebenen Partikeln, SchlĂŒsselkomponenten in biohybriden Mikroschwimmersystemen und ihre Auswirkungen auf die reale Welt.
Fortbewegung von Protisten-Konzentriert sich auf die natĂŒrliche Fortbewegung von Protisten und bietet Lehren aus der Natur, die in die Entwicklung synthetischer Mikroschwimmer einflieĂen.
Jakobsmuschel-Theorem-FĂŒhrt das Jakobsmuschel-Theorem ein, ein entscheidendes Konzept in der Strömungsdynamik, das die EinschrĂ€nkungen des Antriebs in Umgebungen mit niedriger Reynoldszahl erklĂ€rt und wie Biohybride diese ĂŒberwinden.
Bradley Nelson-Dieses Kapitel beleuchtet die Arbeit von Bradley Nelson, einer SchlĂŒsselfigur auf diesem Gebiet, und untersucht seine BeitrĂ€ge zur Entwicklung medizinischer Mikroschwimmer.
Aktive Materie-Eine Untersuchung der Theorie der aktiven Materie und ihrer Anwendung auf biohybride Mikroschwimmer, die ihr Verhalten in Nichtgleichgewichtssystemen beleuchtet.
Bakterielle MotilitĂ€t-Untersucht, wie Bakterien MotilitĂ€t erreichen und wie ihre Strategien das Design synthetischer Mikroschwimmer fĂŒr eine Reihe von Anwendungen beeinflussen.
Mikrobotik-Taucht in das Feld der Mikrobotik ein und zeigt, wie kleine Roboter und Biohybride in eine Vielzahl von Branchen integriert werden.
Nanorobotik-Deckt das sich schnell entwickelnde Feld der Nanorobotik ab und diskutiert, wie Nanoroboter in Kombination mit biologischen Elementen Branchen wie Medizin und Fertigung revolutionieren können.
Robotersperma-Ein faszinierendes Kapitel ĂŒber den potenziellen Einsatz von biohybriden Mikroschwimmern in Fruchtbarkeitsbehandlungen und der reproduktiven Gesundheit, wobei Robotersperma als SchlĂŒsselinnovation im Mittelpunkt steht.
Chemotaxis-Erforscht das PhĂ€nomen der Chemotaxis, die FĂ€higkeit von Mikroschwimmern, chemische Gradienten zu navigieren, und wie sie fĂŒr Anwendungen in der Arzneimittelverabreichung und Diagnostik genutzt wird.
Molekulare Maschine-Stellt molekulare Maschinen und ihre Verbindung zu biohybriden Mikroschwimmern vor und beleuchtet, wie die Bewegung dieser winzigen Roboter durch molekulare Technik angetrieben wird.
Mikrofluidik-Ein detaillierter Blick auf die Rolle der Mikrofluidik beim Betrieb biohybrider Mikroschwimmer, insbesondere im Zusammenhang mit Labonachip-Technologien.
Run-and-Tumble-Bewegung-Erörtert die Mechanik der Run-and-Tumble-Bewegung, einer grundlegenden Bewegungsform bei Mikroorganismen, und ihre Anpassung an biohybride Mikroschwimmer.