近日,中國科學院理論物理研究所研究員孟凡龍課題組,通過類比多鞭毛藻類構建了多鞭毛驅動的游泳體模型,基于非局域細長體理論的數值計算和漸進分析,研究了多鞭毛游泳體的游泳表現,包括游泳速度和效率等。相關研究發表于《物理評論快報》。
“活性物質”是利用非機械形式的能量實現自驅動(細菌等)或者對外做功(纖毛等)的物理系統的統稱。在活性物質研究中,對于多鞭毛微生物運動行為的研究和設計是非常有趣的課題。
多鞭毛微生物主要分為原核生物(例如大腸桿菌)和真核生物(例如單細胞藻類)兩大類,它們通常具有不同數量的鞭毛。目前對原核生物中鞭毛在游泳中起到的作用已經有了較豐富的研究,但是真核生物中鞭毛設置(例如鞭毛的數量和位置等)對游泳體運動行為的影響仍不明確。
研究表明,在同步擺動步態中,當固有傾角較小時,鞭毛之間的流體相互作用對游泳起促進效果,同時游泳速度隨鞭毛根數的增加而增大。然而,當固有傾角足夠大時,相互作用對游泳起到抑制效果,同時游泳速度隨著鞭毛根數的增大而降低。這是由于在小傾角下,擾動流場的方向和鞭毛運動方向相反,會增大鞭毛的彎曲程度從而增加推進力;但在大傾角下擾動流場的方向和鞭毛運動方向相同,所以減小推進力。
當鞭毛異步擺動時,鞭毛在邊界處的機械耦合效應可以顯著降低運動的振蕩幅度,類似于惠更斯耦合雙擺。研究者發現,機械耦合效應在大傾角下起會主導作用,通過增加相位差可以增加游泳速度。但在小傾角下,鞭毛之間的流體相互作用起主導,增加相位差會降低游泳速度。
研究者最后研究了細胞體對游泳行為的影響。當鞭毛位于細胞體后端時,具備大固有傾角的游泳體存在最優鞭毛根數以實現最大游泳速度。當鞭毛位于細胞體前端時——類似自然界中的微藻類細胞,游泳體的游泳速度會隨著鞭毛根數單調增加;這是由于細胞體表面曲率會扭曲擾動流場的流線,使其與鞭毛運動方向相反。
這項研究工作不僅能夠幫助揭示多鞭毛藻類的游泳機理,還為實驗室設計制造新型微機器人提供了新思路。
近日,中國科學院理論物理研究所研究員孟凡龍課題組,通過類比多鞭毛藻類構建了多鞭毛驅動的游泳體模型,基于非局域細長體理論的數值計算和漸進分析,研究了多鞭毛游泳體的游泳表現,包括游泳速度和效率等。相關研究......
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