Movimiento espontáneo ordenado de agentes independientes
El movimiento colectivo se define como la aparición espontánea de un movimiento ordenado en un sistema formado por muchos agentes autopropulsados . Se puede observar en la vida cotidiana, por ejemplo en bandadas de pájaros , bancos de peces , manadas de animales y también en multitudes y tráfico de automóviles. También aparece a nivel microscópico: en colonias de bacterias, ensayos de motilidad y partículas autopropulsadas artificiales . [1] [2] [3] La comunidad científica está tratando de comprender la universalidad de este fenómeno. En particular, se investiga intensamente en física estadística y en el campo de la materia activa . Paralelamente se llevan a cabo experimentos en animales, [4] partículas autopropulsadas biológicas y sintetizadas , simulaciones [5] y teorías [6] [7] para estudiar estos fenómenos. Uno de los modelos más famosos que describe dicho comportamiento es el modelo de Vicsek introducido por Tamás Vicsek et al. en 1995. [8]
Comportamiento colectivo de partículas autopropulsadas
Fuente: [9]
Al igual que los sistemas biológicos en la naturaleza, las partículas autopropulsadas también responden a gradientes externos y muestran un comportamiento colectivo. Los micromotores o nanomotores pueden interactuar con gradientes autogenerados y exhibir un comportamiento de formación de cardúmenes y exclusión. [10] Por ejemplo, Ibele, et al. demostraron que los micromotores de cloruro de plata, en presencia de luz ultravioleta, interactúan entre sí en altas concentraciones y forman cardúmenes. [11] También se puede observar un comportamiento similar con micropartículas de dióxido de titanio. [12] Las micropartículas de ortofosfato de plata exhiben transiciones entre comportamientos de formación de cardúmenes y exclusión en respuesta al amoníaco, peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. [13] [14] Este comportamiento se puede utilizar para diseñar una compuerta NOR ya que diferentes combinaciones de los dos estímulos diferentes (amoníaco y luz ultravioleta) generan diferentes salidas. Las oscilaciones entre los comportamientos de formación de cardúmenes y exclusión también se pueden ajustar a través de cambios en la concentración de peróxido de hidrógeno. Los flujos de fluidos generados por estas oscilaciones son lo suficientemente fuertes como para transportar carga a microescala e incluso pueden dirigir el ensamblaje de sistemas de cristales coloidales compactos. [15]
Los micromotores y nanomotores también pueden moverse preferentemente en la dirección de gradientes químicos aplicados externamente, un fenómeno definido como quimiotaxis . La quimiotaxis se ha observado en nanobarras de Au-Pt autopropulsadas, que se difunden hacia la fuente de peróxido de hidrógeno, cuando se colocan en un gradiente del químico. [16] Las micropartículas de sílice con catalizador de Grubbs atado a ellas, también se mueven hacia concentraciones más altas de monómero. [17] Las enzimas también se comportan como nanomotores y migran hacia regiones de mayor concentración de sustrato, lo que se conoce como quimiotaxis enzimática. [18] [19] Un uso interesante de la quimiotaxis de nanomotores enzimáticos es la separación de enzimas activas e inactivas en canales microfluídicos. [20] Otro es la exploración de la formación de metabolones mediante el estudio del movimiento coordinado de las primeras cuatro enzimas de la cascada de la glucólisis: hexoquinasa, fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa y aldolasa. [21] [22] Más recientemente, las partículas recubiertas con enzimas y los liposomas recubiertos con enzimas [23] han mostrado un comportamiento similar en gradientes de reactivos en canales microfluídicos. [24] En general, la quimiotaxis de partículas autopropulsadas biológicas y sintetizadas proporciona una forma de dirigir el movimiento a microescala y se puede utilizar para la administración de fármacos, detección, dispositivos de laboratorio en un chip y otras aplicaciones. [25]
Véase también
Notas
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Referencias adicionales
- Bricard, A.; Caussin, JB; Desreumaux, N.; Dauchot, O.; Bartolo, D. (2013). "Aparición de movimiento dirigido macroscópico en poblaciones de coloides móviles". Nature . 503 (7474): 95–98. arXiv : 1311.2017 . Bibcode :2013Natur.503...95B. doi :10.1038/nature12673. PMID 24201282. S2CID 1174081.
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Enlaces externos
- Los físicos se reúnen para explorar la mecánica del movimiento colectivo The Guardian , 13 de enero de 2014.