Mouvement runandtumble-L'introduction au mouvement bactérien, couvrant la façon dont les cellules passent de la course à la culbute.
Protéines de chimiotaxie acceptant la méthylation-Explore les protéines impliquées dans le mouvement bactérien et la signalisation de chimiotaxie.
Motilité sociale-Examine comment les bactéries collaborent pour la motilité, améliorant ainsi leur efficacité collective.
Moteur moléculaire-Discute de la machinerie moléculaire qui pilote le mouvement bactérien, essentielle à la compréhension de la motilité.
Howard Berg-hommage à une figure centrale de la recherche sur le mouvement bactérien, mettant en lumière ses contributions dans ce domaine.
Micronageur-fournit des informations sur la mécanique des micronageurs biohybrides, combinant des systèmes biologiques et artificiels.
Taxis-traite des taxis, un comportement dans lequel les organismes se déplacent vers ou loin des stimuli environnementaux.
Motilité bactérienne-une analyse plus approfondie de la façon dont les bactéries se déplacent et de la façon dont cela peut être appliqué en biotechnologie.
Protéine de motilité A-se concentre sur une protéine spécifique qui joue un rôle dans la motilité bactérienne et sa fonction.
Flagelle-examine la structure et la fonction des flagelles, les moteurs qui entraînent le mouvement bactérien.
Motilité en essaim-explore le mouvement bactérien collectif dans un essaim et les stratégies employées pour la survie.
Protéine de commutation motrice flagellaire-se concentre sur l'interrupteur moléculaire qui contrôle la rotation des flagelles bactériens.
Michael Eisenbach-Une réflexion sur les contributions d'un chercheur clé dans le domaine de la motilité bactérienne.
Motilité-Élargit la discussion sur la motilité, en couvrant ses différentes formes et leur signification biologique.
Phototaxie-Discute de la phototaxie, la capacité des organismes à se déplacer en réponse à la lumière, essentielle pour certaines espèces bactériennes.
Locomotion des protistes-Étend le concept de motilité à d'autres micro-organismes comme les protistes, offrant des perspectives comparatives.
Chimiotaxie-Se concentre sur la chimiotaxie, un comportement essentiel qui permet aux bactéries de détecter et de se déplacer vers des signaux chimiques.
Motilité par contractions-Examine une autre forme de mouvement bactérien, en se concentrant sur la façon dont les bactéries « se contractent » pour explorer leur environnement.
Protéine de motilité B-Discute d'une autre protéine cruciale impliquée dans la régulation de la motilité bactérienne.
Julius Adler (biochimiste)-rend hommage à un biochimiste qui a apporté des contributions révolutionnaires à l'étude du mouvement bactérien.
Copiotroph-un aperçu des bactéries qui prospèrent dans des environnements riches en nutriments, en explorant leurs caractéristiques de motilité uniques.