カーボンナノチューブを用いたスケール依存性非平衡活性の推定

カーボンナノチューブを用いたスケール依存性非平衡活性の推定

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  • Needleman、D。&Dogic、Z。材料科学と細胞生物学の境界にある活性物質。 Nat。 牧師牧師。 2、17048(2017)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Ramaswamy, S. 活性物質の力学と統計。 アンヌ。 コンデンス牧師。 物質物理学 1、323 –345(2010)

    記事  Google Scholarの 

  • マルケッティ、M.ら。柔らかい活性物質の流体力学。 改訂版 Phys。 85、1143 –1189(2013)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Bowick, M.、Fakhri, N.、Marchetti, M. & Ramaswamy, S. 活性物質における対称性、熱力学、およびトポロジー。 Phys。 牧師X 12、010501(2022)

    CAS  Google Scholarの 

  • ヤン、Xら。物理的生体エネルギー学: 細胞内のエネルギー流束、予算、制約。 手順 Natl Acad サイ。 米国 118、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Tan, T. et al.自己組織化されたストレス パターンがアクチン皮質の状態遷移を引き起こします。 サイエンス。 前売 4、eaar2847(2018)。

    記事  Google Scholarの 

  • Gladrow, J.、Fakhri, N.、MacKintosh, FC、Schmidt, CF & Broedersz, CP アクティブなネットワークにおけるフィラメント ダイナミクスの詳細なバランスが崩れています。 Phys。 牧師レット。 116、248301(2016)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Landau、L.、Lifshitz、E.、Sykes、J.、および Reid、W. 弾性理論 (アディソン-ウェスリー 1959)。

  • Brangwynne, CP、Koenderink, GH、MacKintosh, FC & Weitz, DA モデル細胞骨格における非平衡微小管変動。 Phys。 牧師レット。 100、118104(2008)

    記事  Google Scholarの 

  • イングランド、JL 駆動された自己組織化における散逸的適応。 Nat。 ナノテク。 10、919 –923(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Mirai, D.、Tardin, C.、Schmidt, CF & MacKintosh, FC 活性細胞骨格ネットワークの非平衡力学。 科学 315、370 –373(2007)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • バトル、C.ら。活動的な生物学的システムにおけるメゾスコピックなスケールでの詳細なバランスの崩れ。 科学 352、604 –607(2016)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Egolf, DA 回復した平衡:非平衡カオスから統計力学へ。 科学 287、101 –104(2000)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • プロスト、J.、ジュリヒャー、F.、ジョアニー、J.F.アクティブなゲル物理学。 Nat。 Phys。 11、111 –117(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • O'Byrne, J.、Kafri, Y.、Tailleur, J. & van Wijland, F. ミクロからマクロまでの活性物質の時間不可逆性。 ナット牧師物理学。 4、167 –183(2022)

    記事  Google Scholarの 

  • Gnesotto, FS、Mura, F.、Gladrow, J. & Broedersz, CP 生命システムにおける壊れた詳細なバランスと非平衡ダイナミクス: 総説。 議員 Phys。 81、066601(2018)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ファクリ、N.ら。カーボンナノチューブを用いた細胞内変動の高解像度マッピング。 科学 344、1031 –1035(2014)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Fakhri, N.、Tsyboulski, DA、Cognet, L.、Weisman, RB & Pasquali, M. 液体中の単層カーボンナノチューブの直径依存の曲げダイナミクス。 手順 Natl Acad サイ。 米国 106、14219 –14223(2009)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Fakhri, N.、MacKintosh, FC、Lounis, B.、Cognet, L.、Pasquali, M. 混雑した環境における硬いフィラメントのブラウン運動。 科学 330、1804 –1807(2010)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Murrell, MP & Gardel, ML F-アクチンの座屈は、生体模倣アクトミオシン皮質の収縮性と切断を調整します。 手順 Natl Acad サイ。 米国 109、20820 –20825(2012)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Weiss, JB 確率力学系における座標不変性。 テルスA 55、208 –218(2003)

    記事  Google Scholarの 

  • Crooks、GE エントロピー生成変動定理と自由エネルギー差に関する非平衡仕事関係。 Phys。 牧師 60、2721 –2726(1999)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Ro、S.ら。活性物質中の局所エントロピー生成と抽出可能な仕事のモデルフリー測定。 Phys。 牧師レット。 129、220601(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • ハルナリ、PE、ダッタ、A.、ポレッティーニ、M.、ロルダン、É。いくつかの目に見えるトランジションの統計から何を学べるでしょうか? Phys。 牧師X 12、041026(2022)

    CAS  Google Scholarの 

  • van der Meer, J.、Ertel, B. & Seifert, U. 部分的にアクセス可能なマルコフ ネットワークにおける熱力学推論: 遷移ベースの待機時間分布からの統一的な視点。でプレプリント https://arxiv.org/abs/2203.07427 とします。

  • van der Meer, J.、Degünther, J. & Seifert, U. モデルフリーのエントロピー推定器の一般的なフレームワークとしてのスニペットの時間分解統計。でプレプリント https://arxiv.org/abs/2211.17032 とします。

  • Roldán, E.、Barral, J.、Martin, P.、Parrondo, JMR & Jülicher, F. 時間の不可逆性と不確実性の関係から、有毛細胞束の活発な変動におけるエントロピー生成を定量化します。 新しいJ.Phys。 23、083013(2021)

    記事  Google Scholarの 

  • トゥッチ、G.ら。アクティブな非マルコフ振動のモデル化。 Phys。 牧師レット。 129、030603(2022)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Skinner, DJ & Dunkel, J. 生体システムにおけるエントロピー生成の限界を改善。 手順 Natl Acad サイ。 米国 118、eXNUMX(XNUMX)。

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Weiss、JB、Fox-Kemper、B.、Mandal、D.、Nelson、AD & Zia、RKP 非平衡振動、確率角運動量、および気候システム。 J.Stat. 物理学。 179、1010 –1027(2020)

    記事  Google Scholarの 

  • Gonzalez, JP、Neu, JC & Teitzworth, SW 詳細なバランス違反を検出するための実験的メトリクス。 Phys。 牧師 99、022143(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Zia、RKP、Weiss、JB、Mandal、D.、Fox-Kemper、B. 非平衡定常状態における明白で微妙な周期的挙動。 J.Phys。 会議Ser。 750、012003(2016)

    記事  Google Scholarの 

  • Li, J.、Horowitz, JM、Gingrich, TR & Fakhri, N. 変動電流を使用した損失の定量化。 Nat。 コミュニ 10、1666(2019)

    記事  Google Scholarの 

  • Guo、M.ら。力スペクトル顕微鏡を使用して、細胞質の確率的でモーター駆動の特性を調査します。 セル 158、822 –832(2014)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • MacKintosh、FC & Levine、AJ モーター活性化ゲルの非平衡力学と力学。 Phys。 牧師レット。 100、018104(2008)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Malik-Garbi、M. et al.定常状態の収縮アクトミオシンネットワークにおけるスケーリング動作。 Nat。 Phys。 15、509 –516(2019)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • MacKintosh, FC、Käs, J. & Janmey, PA 半柔軟なバイオポリマーネットワークの弾性。 Phys。 牧師レット。 75、4425 –4428(1995)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • バレンタイン、MT、パールマン、ZE、ミッチソン、TJ & ワイツ、DA の機械的性質 アフリカツメガエル 卵細胞質抽出物。 生物物理学。 J. 88、680 –689(2005)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • フィールド、CM、ペルティエ、JF、ミッチソン、TJ 細胞生物学の方法: 細胞質分裂 Vol. 137 (Echard, A. 編) 395–435 (アカデミック、2017)。

  • Riedl、J.ら。 Lifeact: F-アクチンを視覚化するための多用途マーカー。 Nat。 方法 5、605 –607(2008)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Chen, DT、Heymann, M.、Fraden, S.、Nicastro, D. & Dogic, Z. 単細胞レベルで測定された真核生物の鞭毛の ATP 消費量。 生物物理学。 J. 109、2562 –2573(2015)

    記事  CAS  Google Scholarの 

  • Ruhnow, F.、Zwicker, D. & Diez, S. 単一粒子と細長いフィラメントをナノメートルの精度で追跡します。 生物物理学。 J. 100、2820 –2828(2011)

    記事  CAS  Google Scholarの 

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