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Ursache ist eine geringe Trägheit im Verhältnis zu einer relativ hohen Viskosität. Unter den Mikroorganismen gibt es im Wesentlichen zwei Typen: Pusher besitzen ihren Antrieb am Hinter-, Puller am Vorderende. Auch das Schwarmverhalten von Mikroschwimmern wird teilweise durch die Gesetze der Mikrowelt bestimmt. So können sie die Brownsche Molekularbewegung aktiv zum Ansteuern eines Ziels nutzen. Doch es gibt auch viele Ähnlichkeiten mit dem Schwarmverhalten größerer Teilnehmer. Wie Massenkarambolagen beim Autoscooter oder Staus gibt es auch unter Bakterien das Phänomen der bewegungsinduzierten Aggregation. Ein Forschungsfeld ist die Simulation des Schwarmverhaltens, für das auch die Erkennung der Umgebung und Selbstadaption der Bewegung wichtig sind. Diese Simulationen sind für viele medizinische und technische Anwendungen interessant, zum Beispiel für den Transport medizinischer Wirkstoffe im Körper. 001025796 536__ $$0G:(DE-HGF)POF4-5243$$a5243 - Information Processing in Distributed Systems (POF4-524)$$cPOF4-524$$fPOF IV$$x0 001025796 588__ $$aDataset connected to CrossRef, Journals: juser.fz-juelich.de 001025796 7001_ $$0P:(DE-Juel1)130665$$aGompper, Gerhard$$b1$$eCorresponding author$$ufzj 001025796 773__ $$0PERI:(DE-600)2006647-8$$a10.1002/piuz.202401700$$gp. piuz.202401700$$n5$$p228-233$$tPhysik in unserer Zeit$$v55$$x0031-9252$$y2024 001025796 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/1025796/files/Physik%20in%20unserer%20Zeit%20-%202024%20-%20Iyer%20-%20Von%20Schwimmern%20und%20Schw%20rmen.pdf$$yOpenAccess 001025796 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/1025796/files/Physik%20in%20unserer%20Zeit%20-%202024%20-%20Iyer%20-%20Von%20Schwimmern%20und%20Schw%20rmen.gif?subformat=icon$$xicon$$yOpenAccess 001025796 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/1025796/files/Physik%20in%20unserer%20Zeit%20-%202024%20-%20Iyer%20-%20Von%20Schwimmern%20und%20Schw%20rmen.jpg?subformat=icon-1440$$xicon-1440$$yOpenAccess 001025796 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/1025796/files/Physik%20in%20unserer%20Zeit%20-%202024%20-%20Iyer%20-%20Von%20Schwimmern%20und%20Schw%20rmen.jpg?subformat=icon-180$$xicon-180$$yOpenAccess 001025796 8564_ $$uhttps://juser.fz-juelich.de/record/1025796/files/Physik%20in%20unserer%20Zeit%20-%202024%20-%20Iyer%20-%20Von%20Schwimmern%20und%20Schw%20rmen.jpg?subformat=icon-640$$xicon-640$$yOpenAccess 001025796 8767_ $$d2025-08-17$$eHybrid-OA$$jDEAL 001025796 909CO $$ooai:juser.fz-juelich.de:1025796$$pVDB$$pdriver$$pOpenAPC_DEAL$$popen_access$$popenaire$$pdnbdelivery$$popenCost 001025796 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)186024$$aForschungszentrum Jülich$$b0$$kFZJ 001025796 9101_ $$0I:(DE-588b)5008462-8$$6P:(DE-Juel1)130665$$aForschungszentrum Jülich$$b1$$kFZJ 001025796 9131_ $$0G:(DE-HGF)POF4-524$$1G:(DE-HGF)POF4-520$$2G:(DE-HGF)POF4-500$$3G:(DE-HGF)POF4$$4G:(DE-HGF)POF$$9G:(DE-HGF)POF4-5243$$aDE-HGF$$bKey Technologies$$lNatural, Artificial and Cognitive Information Processing$$vMolecular and Cellular Information Processing$$x0 001025796 9141_ $$y2024 001025796 915__ $$0LIC:(DE-HGF)CCBY4$$2HGFVOC$$aCreative Commons Attribution CC BY 4.0 001025796 915__ $$0StatID:(DE-HGF)3001$$2StatID$$aDEAL Wiley$$d2020-09-03$$wger 001025796 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0510$$2StatID$$aOpenAccess 001025796 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0420$$2StatID$$aNationallizenz$$d2024-12-30$$wger 001025796 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0600$$2StatID$$aDBCoverage$$bEbsco Academic Search$$d2024-12-30 001025796 915__ $$0StatID:(DE-HGF)0030$$2StatID$$aPeer Review$$bASC$$d2024-12-30 001025796 915pc $$0PC:(DE-HGF)0000$$2APC$$aAPC keys set 001025796 915pc $$0PC:(DE-HGF)0001$$2APC$$aLocal Funding 001025796 915pc $$0PC:(DE-HGF)0002$$2APC$$aDFG OA Publikationskosten 001025796 915pc $$0PC:(DE-HGF)0120$$2APC$$aDEAL: Wiley 2019 001025796 9201_ $$0I:(DE-Juel1)IAS-2-20090406$$kIAS-2$$lTheorie der Weichen Materie und Biophysik$$x0 001025796 9801_ $$aFullTexts 001025796 980__ $$ajournal 001025796 980__ $$aVDB 001025796 980__ $$aUNRESTRICTED 001025796 980__ $$aI:(DE-Juel1)IAS-2-20090406 001025796 980__ $$aAPC