Chimiokine-Exploration du rôle des chimiokines dans la régulation des réponses immunitaires et de leur pertinence dans les conceptions biohybrides.
Phototaxie-explore la façon dont les micro-organismes se déplacent en réponse à la lumière, en liant ce concept au comportement des nageurs biohybrides.
Ciblage chimiotaxique des médicaments-examine comment la chimiotaxie peut être exploitée dans le développement de thérapies médicamenteuses ciblées, cruciales pour faire progresser les applications médicales.
Mouvement de course et de culbute-présente le comportement des micro-organismes et comment cette stratégie de mouvement est imitée dans les micronageurs biohybrides pour un contrôle précis.
NFormylméthionineleucylphénylalanine-étudie comment des signaux moléculaires spécifiques pilotent le mouvement bactérien, en reliant cela à l'ingénierie biohybride pour la navigation et la propulsion.
Chimiotaxie des spermatozoïdes-discute des mécanismes de signalisation guidant le mouvement des spermatozoïdes, en établissant des parallèles avec les applications biohybrides dans la navigation ciblée.
Robert Insall-se concentre sur les contributions de Robert Insall à la recherche sur la chimiotaxie et son influence sur les avancées des nageurs biohybrides.
Motilité bactérienne-Fournit des informations sur les mécanismes de mouvement bactériens et sur la manière dont ces connaissances améliorent la conception des nageurs biohybrides.
Gradient biomoléculaire-Examine l'importance des gradients moléculaires dans le guidage du mouvement, un concept fondamental à la fois dans la chimiotaxie naturelle et dans les systèmes biohybrides.
Système de régulation à deux composants-Détaille la manière dont ce système régule les réponses bactériennes aux signaux environnementaux, un facteur crucial dans la précision des nageurs biohybrides.
Protéine glutamate ométhyltransférase-Explore les processus enzymatiques impliqués dans la réception des signaux bactériens, essentiels au fonctionnement et à la stabilité des systèmes biohybrides.
Michael Eisenbach-Chronique des travaux de Michael Eisenbach sur la chimiotaxie et de la manière dont ils éclairent l'ingénierie des nageurs biohybrides.
Taxis-Élargit le concept plus large des taxis et son importance dans la compréhension des stratégies de mouvement biologiques et artificielles.
CCL7-examine le rôle de CCL7 dans la migration des cellules immunitaires et ses applications potentielles dans les biohybrides.
Chimiotropisme-discute du phénomène de croissance directionnelle chez les plantes en réponse à des signaux chimiques, offrant un aperçu de la manière dont ce principe informe le comportement biohybride.
Chimiopulsion-explore la manière dont les organismes repoussent certains produits chimiques, un concept essentiel dans la conception de biohybrides avec contrôle de navigation.
Protéines de chimiotaxie acceptant la méthylation-détaille la manière dont ces protéines médiatisent les réponses cellulaires aux changements environnementaux, clé de la fonctionnalité des nageurs biohybrides.
Essaim de neutrophiles-se concentre sur la manière dont les cellules immunitaires se coordonnent en réponse à l'infection et sur la manière dont ces principes sont appliqués dans les biohybrides pour une action autonome.
Récepteur de peptide formyle-étudie le récepteur responsable de la médiation des réponses chimiotactiques, offrant un aperçu du ciblage et du contrôle du mouvement des nageurs biohybrides.
Signalisation cellulaire-conclut le livre en reliant les mécanismes de signalisation cellulaire essentiels à la compréhension et à la conception de nageurs biohybrides.