En un minuto
Spreng y sus colegas parten de que la interacción de Casimir entre objetos dieléctricos en agua salada contiene una parte universal que el disolvente no apantalla, por lo que actúa a largas distancias. Esa fuerza universal no apantallada ya se ha medido experimentalmente, en una microesfera sujeta con pinzas ópticas junto a una esfera fija más grande. Derivan la energía libre de Casimir para dos cilindros dieléctricos paralelos mediante el método de dispersión. Su magnitud supera con creces la escala de energía térmica en un amplio intervalo, que incluye los tamaños de los filamentos de actina y los microtúbulos celulares. A todas las distancias de interés biológico, la energía libre depende solo de la geometría y no de la respuesta dieléctrica de los cilindros. Esta atracción universal debería contribuir a mantener unidos los haces de filamentos paralelos.
Universal Casimir attraction between filaments at the cell scale
- Benjamin Spreng(Autoría)
- Hélène Berthoumieux(Autoría)
- Astrid Lambrecht(Autoría)
- Anne-Florence Bitbol(Autoría)
- Paulo Maia Neto(Autoría)
- Serge Reynaud(Autoría)
Publicación e identificadores
- Tipo de obra
- Trabajo académico
- Año
- 2024
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- IOP Publishing
Datos para la cita
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- Título original
- Universal Casimir attraction between filaments at the cell scale
- Atribución
- Benjamin Spreng(Autoría)
- Hélène Berthoumieux(Autoría)
- Astrid Lambrecht(Autoría)
- Anne-Florence Bitbol(Autoría)
- Paulo Maia Neto(Autoría)
- Serge Reynaud(Autoría)
- Año
- 2024
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