Menyimpulkan aktivitas non-keseimbangan yang bergantung pada skala menggunakan karbon nanotube

Menyimpulkan aktivitas non-keseimbangan yang bergantung pada skala menggunakan karbon nanotube

Node Sumber: 2639824
  • Needleman, D. & Dogic, Z. Materi aktif pada antarmuka antara ilmu material dan biologi sel. Nat. Pdt. 2, 17048 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ramaswamy, S. Mekanika dan statistik bahan aktif. annu. Pdt. Kondens. Materi Fisika. 1, 323 – 345 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • Marchetti, M.dkk. Hidrodinamika bahan aktif lunak. Rev. Mod. Phys 85, 1143 – 1189 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Bowick, M., Fakhri, N., Marchetti, M. & Ramaswamy, S. Simetri, termodinamika, dan topologi dalam bahan aktif. Phys Pdt. X 12, 010501 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • Yang, X. dkk. Bioenergi fisik: fluks energi, anggaran, dan kendala dalam sel. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 118, e2026786118 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Tan, T. dkk. Pola stres yang terorganisir sendiri mendorong transisi keadaan di korteks aktin. Sci. Lanjut 4, ear2847 (2018).

    Artikel  Google Scholar 

  • Gladrow, J., Fakhri, N., MacKintosh, FC, Schmidt, CF & Broedersz, CP Rusaknya keseimbangan detail dinamika filamen dalam jaringan aktif. Phys Pdt. Lett. 116, 248301 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Landau, L., Lifshitz, E., Sykes, J., & Reid, W. Teori Elastisitas (Addison-Wesley 1959).

  • Brangwynne, CP, Koenderink, GH, MacKintosh, FC & Weitz, DA Fluktuasi mikrotubulus nonequilibrium dalam model sitoskeleton. Phys Pdt. Lett. 100, 118104 (2008).

    Artikel  Google Scholar 

  • Inggris, JL Adaptasi disipatif dalam perakitan mandiri yang didorong. Nat. Nanoteknol. 10, 919 – 923 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Mizuno, D., Tardin, C., Schmidt, CF & MacKintosh, FC Mekanik nonequilibrium jaringan sitoskeletal aktif. Ilmu 315, 370 – 373 (2007).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Pertempuran, C. dkk. Rusaknya keseimbangan rinci pada skala mesoskopik dalam sistem biologis aktif. Ilmu 352, 604 – 607 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Egolf, DA Ekuilibrium kembali: dari kekacauan non-ekuilibrium ke mekanika statistik. Ilmu 287, 101 – 104 (2000).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Prost, J., Jülicher, F. & Joanny, JF. Fisika gel aktif. Nat. Phys 11, 111 – 117 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • O'Byrne, J., Kafri, Y., Tailleur, J. & van Wijland, F. Ketidakterbalikan waktu dalam bahan aktif, dari mikro ke makro. Nat. Pdt. 4, 167 – 183 (2022).

    Artikel  Google Scholar 

  • Gnesotto, FS, Mura, F., Gladrow, J. & Broedersz, CP Rusak keseimbangan rinci dan dinamika non-ekuilibrium dalam sistem kehidupan: tinjauan. Prog. Prog. Phys 81, 066601 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Fakhri, N. dkk. Pemetaan fluktuasi intraseluler resolusi tinggi menggunakan tabung nano karbon. Ilmu 344, 1031 – 1035 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Fakhri, N., Tsyboulski, DA, Cognet, L., Weisman, RB & Pasquali, M. Dinamika lentur yang bergantung pada diameter tabung nano karbon berdinding tunggal dalam cairan. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 106, 14219 – 14223 (2009).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Fakhri, N., MacKintosh, FC, Lounis, B., Cognet, L. & Pasquali, M. Gerakan Brown dari filamen kaku di lingkungan yang ramai. Ilmu 330, 1804 – 1807 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Murrell, MP & Gardel, ML Tekuk F-aktin mengoordinasikan kontraktilitas dan pemutusan dalam korteks aktomiosin biomimetik. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 109, 20820 – 20825 (2012).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Weiss, JB Koordinat invarian dalam sistem dinamik stokastik. Beritahu A 55, 208 – 218 (2003).

    Artikel  Google Scholar 

  • Crooks, GE Teorema fluktuasi produksi entropi dan hubungan kerja non-ekuilibrium untuk perbedaan energi bebas. Phys Pdt. E 60, 2721 – 2726 (1999).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ro, S.dkk. Pengukuran produksi entropi lokal dan kerja yang dapat diekstraksi dalam materi aktif tanpa model. Phys Pdt. Lett. 129, 220601 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Harunari, PE, Dutta, A., Polettini, M. & Roldán, É. Apa yang dapat dipelajari dari beberapa statistik transisi yang terlihat? Phys Pdt. X 12, 041026 (2022).

    CAS  Google Scholar 

  • van der Meer, J., Ertel, B. & Seifert, U. Inferensi termodinamika dalam jaringan Markov yang dapat diakses sebagian: perspektif pemersatu dari distribusi waktu tunggu berbasis transisi. Pracetak di https://arxiv.org/abs/2203.07427 (2022).

  • van der Meer, J., Degünther, J. & Seifert, U. Statistik cuplikan yang diselesaikan waktu sebagai kerangka umum untuk penduga entropi bebas model. Pracetak di https://arxiv.org/abs/2211.17032 (2022).

  • Roldán, E., Barral, J., Martin, P., Parrondo, JMR & Jülicher, F. Mengukur produksi entropi dalam fluktuasi aktif kumpulan sel rambut dari hubungan ireversibilitas waktu dan ketidakpastian. J. Phys baru. 23, 083013 (2021).

    Artikel  Google Scholar 

  • Tucci, G.dkk. Memodelkan osilasi non-Markovian aktif. Phys Pdt. Lett. 129, 030603 (2022).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Skinner, DJ & Dunkel, J. Peningkatan batas produksi entropi dalam sistem kehidupan. Proc Natl Acad. Sci. Amerika Serikat 118, e2024300118 (2021).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Weiss, JB, Fox-Kemper, B., Mandal, D., Nelson, AD & Zia, RKP Osilasi nonequilibrium, momentum sudut probabilitas, dan sistem iklim. J.stat. Fisika. 179, 1010 – 1027 (2020).

    Artikel  Google Scholar 

  • Gonzalez, JP, Neu, JC & Teitsworth, SW Metrik eksperimental untuk mendeteksi pelanggaran keseimbangan terperinci. Phys Pdt. E 99, 022143 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Zia, RKP, Weiss, JB, Mandal, D. & Fox-Kemper, B. Perilaku siklik yang nyata dan halus dalam kondisi tunak nonequilibrium. J. Fisik. Kon. Ser. 750, 012003 (2016).

    Artikel  Google Scholar 

  • Li, J., Horowitz, JM, Gingrich, TR & Fakhri, N. Mengukur disipasi menggunakan arus yang berfluktuasi. Nat. Komunal. 10, 1666 (2019).

    Artikel  Google Scholar 

  • Guo, M.dkk. Menyelidiki sifat stokastik dan digerakkan oleh motorik sitoplasma menggunakan mikroskop spektrum gaya. Sel 158, 822 – 832 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • MacKintosh, FC & Levine, AJ Mekanika nonequilibrium dan dinamika gel yang diaktifkan motor. Phys Pdt. Lett. 100, 018104 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Malik-Garbi, M. dkk. Perilaku penskalaan dalam jaringan aktomiosin yang berkontraksi dalam kondisi stabil. Nat. Phys 15, 509 – 516 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • MacKintosh, FC, Käs, J. & Janmey, PA Elastisitas jaringan biopolimer semifleksibel. Phys Pdt. Lett. 75, 4425 – 4428 (1995).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Valentine, MT, Perlman, ZE, Mitchison, TJ & Weitz, DA Sifat mekanik Xenopus ekstrak sitoplasma telur. Biophys. J. 88, 680 – 689 (2005).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Field, CM, Pelletier, JF & Mitchison, TJ di Metode dalam Biologi Sel: Sitokinesis Jil. 137 (ed. Echard, A.) 395–435 (Akademik, 2017).

  • Riedl, J.dkk. Lifeact: penanda serbaguna untuk memvisualisasikan F-aktin. Nat. Metode 5, 605 – 607 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Chen, DT, Heymann, M., Fraden, S., Nicastro, D. & Dogic, Z. Konsumsi ATP flagela eukariotik diukur pada tingkat sel tunggal. Biophys. J. 109, 2562 – 2573 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Ruhnow, F., Zwicker, D. & Diez, S. Melacak partikel tunggal dan filamen memanjang dengan presisi nanometer. Biophys. J. 100, 2820 – 2828 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • Stempel Waktu:

    Lebih dari Nanoteknologi Alam