Niouz au fil de lâeau
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Jusqu'oĂč la science peut-elle prĂ©voir ? [2021-10-05]
Petite introduction, par lâexemple, Ă la thĂ©orie des systĂšmes dynamiques
Samedi 9 octobre at 10h
Une confĂ©rence organisĂ©e par lâassociation Rencontres Scientifiques Jacques Ricard Ă la FruitiĂšre NumĂ©rique de Lourmarin
Ă quelques jours de lâannonce du prix Nobel de Physique 2021 dĂ©cernĂ© Ă Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann et Giorgio Parisi pour leurs «contributions Ă notre comprĂ©hension des systĂšmes physiques complexes», notamment du climat de la terre, venez assister Ă une prĂ©sentation grand public des idĂ©es et des outils utilisĂ©s pour prĂ©dire lâĂ©volution de systĂšmes complexes, du climat au vivant.
Affiche: La FruitiÚre Numérique
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Experimental active matter seminar by Alexandre Morin [2021-06-30]
Flocks in the Wind
Wednesday june 30th at 13h45 CEST
image source: Morin & Bartolo, PRX 2018
See seminar page for abstract etc.
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Experimental active matter seminar by François A. Lavegne [2021-05-18]
Group formation and cohesion of active particles with visual perception-dependent motility
Tuesday may 25th at 13h45 CEST
image source: François A. Lavergne
See seminar page for abstract etc.
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Experimental active matter seminar by Daiki Nishiguchi [2021-04-14]
Electrokinetic Janus particles: from self-organized flagella to ordered flocks
Wednesday april 14th at 10h CEST (Paris) / 17h JST (Tokyo)
image source: Nishiguchi et al New J. Phys. 2017
See seminar page for abstract etc.
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Ătudier, expĂ©rimenter, publier [2019-11-19]
Comment enseigner la méthode scientifique par la pratique de la recherche expérimentale?
Au cours dâun projet dâapprentissage de la mĂ©thode scientifique par la pratique de la recherche expĂ©rimentale, deux Ă©tudiantes (Juliette Courson, Margaux Abello; voir leur interview), encadrĂ©es par deux universitaires (Bruno Andreotti, Adrian Daerr) et un technicien (Wladimir Toutain) viennent de montrer quâune corde tournante peut devenir autoportante et vaincre la gravitĂ© grĂące au frottement de lâair. Cette expĂ©rience de « corde charmĂ©e » illustre la mĂ©thode originale dâenseignement pratique de la mĂ©thode scientifique mise en place Ă lâUniversitĂ© de Paris Ă partir de problĂšmes ouverts de physique macroscopique.
Dans une pĂ©riode de grande confusion du dĂ©bat public marquĂ©e par lâĂ©mergence de la post-vĂ©ritĂ©, cette croyance dans une vĂ©ritĂ© qui Ă©mergerait de la libre mise en concurrence dâĂ©noncĂ©s, il devient crucial de dĂ©mĂȘler la croyance du savoir mais aussi dâidentifier les contours propres des sphĂšres scientifique et politique. Il importe donc dâaccorder une attention particuliĂšre Ă la place accordĂ©e dans les formations universitaires Ă la mĂ©thode scientifique, Ă ses rĂšgles de probation et de vĂ©ridiction. ExpĂ©rimenter des modalitĂ©s dâenseignement originales pour ce faire est dâautant plus urgent que, profitant de la crĂ©dulitĂ© ambiante, de plus en plus de groupes de pression tentent de revendiquer la nature « scientifique » de leurs opinions, Ă©laborĂ©es en dehors de toute mĂ©thode scientifique. La publication du groupe dâĂ©tudiantes et de leurs encadrants de lâUniversitĂ© de Paris rend compte dâune telle expĂ©rience couronnĂ©e de succĂšs.
La mĂ©thode scientifique repose sur lâĂ©tablissement et la publication de faits objectivables (en physique, de mesures expĂ©rimentales et de thĂ©ories mathĂ©matisĂ©es) publiĂ©s avec un appareil de preuves et avec une recension extensive de la bibliographie scientifique sur le sujet. LâexpĂ©rience montre que feindre une « dĂ©marche dâinvestigation » autour dâun problĂšme dont la solution est parfaitement connue revient Ă faire de la science une langue morte. Au dĂ©partement de Physique de lâUniversitĂ© de Paris, la tentative consiste Ă proposer aux Ă©tudiants des questions scientifiques en grande partie ouvertes permettant de mener une recherche expĂ©rimentale. Cela suppose des problĂšmes adaptĂ©s, ce que la physique macroscopique fournit en nombre, un atelier de mĂ©canique pour aider au montage des expĂ©riences, et des moyens humains pour lâencadrement. En troisiĂšme annĂ©e de licence, les Ă©tudiants de Physique sont ainsi amenĂ©s Ă travailler une question scientifique pour eux-mĂȘmes, Ă concevoir et mettre en Ćuvre une expĂ©rience, Ă dĂ©velopper une modĂ©lisation, Ă lire des sources scientifiques primaires, Ă pratiquer la disputatio entre pairs, Ă mettre par Ă©crit les preuves et les raisonnements. La publication dâun de ces travaux dans la revue Ă comitĂ© de lecture Journal of Fluid Mechanics demeure exceptionnelle Ă ce jour, mais tĂ©moigne de la possibilitĂ© de confronter les Ă©tudiants Ă la rĂ©alitĂ© de la mĂ©thode scientifique, ce qui leur donne lâoccasion de mobiliser les savoirs disciplinaires acquis.
La « corde charmĂ©e » fait partie de ces phĂ©nomĂšnes impliquant un objet du quotidien, dans un montage qui tient sur un coin de table, dont lâexplication sâavĂšre plus subtile quâil nây paraĂźt Ă premiĂšre vue. Propulsez une corde nouĂ©e en boucle vers le haut, en lâentraĂźnant par des poulies ou un jet dâair. Ă basse vitesse la corde vire immĂ©diatement vers le bas, et suit la mĂȘme forme pendante quâelle adopte au repos. Augmentez la vitesse et vous constatez que les cordes lĂ©gĂšres se dressent alors, formant un fuseau allongĂ© dans la direction de tir. On est tentĂ© dâen conclure quâil suffit de propulser la corde assez fortement pour quâelle continue sur sa lancĂ©e tel un projectile, avant de rebrousser chemin pour boucler sur elle-mĂȘme. Impossible cependant dâobtenir ces formes avec des cordes moins lĂ©gĂšres, alors que la mĂȘme vitesse devrait les porter Ă la mĂȘme hauteur au vu des expĂ©riences de GalilĂ©e, voire plus haut puisquâelles sont moins freinĂ©es par le frottement de lâair. Une expĂ©rience de lâĂ©quipe de lâUniversitĂ© de Paris sous une cloche Ă vide Ă©carte dĂ©finitivement lâhypothĂšse que la corde monterait par simple inertie: en retirant lâair mĂȘme la corde lĂ©gĂšre retombe.
Cette observation fournit la clef de la solution: en analysant expĂ©rimentalement et thĂ©oriquement le rĂŽle du frottement de lâair, les Ă©tudiantes et leurs collaborateurs montrent que câest bien lui qui soulĂšve la boucle. Cette « interaction fluide-structure » â pour reprendre le terme dâusage en mĂ©canique des fluides â est inattendue: le frottement, agissant dans le sens opposĂ© au mouvement de la corde, est bien incapable dâengendrer lui-mĂȘme une force de portance. Il modifie en revanche la tension le long de la corde, et câest ce changement de tension qui permet Ă la corde de se hisser vers le haut en tirant sur le systĂšme de propulsion.
Références
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Ătudier, experimenter, publier (UniversitĂ© de Paris)
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La corde enchantée, un mystÚre élucidé (David Larousserie, Le Monde du 30 octobre 2019)
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Séminaire sur la corde enchantée [2019-11-13]
La corde enchantĂ©e: sustentation aerodynamique dâune boucle tractĂ©e
28 nov 2019 @ 14h - Salle des séminaires FAST-LPTMS (Bùt. 530, salle C.120, 1ER)
Propulsez une corde nouĂ©e en boucle vers le haut, en lâentraĂźnant par des poulies ou un jet dâair (VidĂ©o du dispositif par Bruce Yeany). Ă basse vitesse la corde vire immĂ©diatement vers le bas, et suit la mĂȘme forme pendante quâelle adopte au repos. Augmentez la vitesse et vous constatez que les cordes lĂ©gĂšres se dressent alors, formant un fuseau allongĂ© dans la direction de tir. On est tentĂ© dâen conclure quâil suffit de propulser la corde assez fortement pour quâelle continue sur sa lancĂ©e tel un projectile, avant de rebrousser chemin pour boucler sur elle-mĂȘme. Je montrerai cependant que la traĂźnĂ©e hydrodynamique est essentielle pour que la boucle se dresse, expliquant au passage pourquoi il est plus difficile dâobtenir ces formes avec des cordes moins lĂ©gĂšres. Je discuterai Ă©galement de la propagation dâondes sur ces cordes, et notamment de lâapparition dâun point critique «transsonique» - analogue du ressaut hydraulique - sĂ©parant un domaine oĂč les ondes transverses se dĂ©placent moins vite que la corde, dâun domaine oĂč elles se propagent plus vite. La dynamique de la corde devient singuliĂšre au voisinage de ce point, motivant une analyse de lâordre de grandeur des mĂ©canismes hydrodynamiques pouvant intervenir dans sa rĂ©gularisation.
Référence bibliographique
A. Daerr, J. Courson, M. Abello, W. Toutain & B. Andreotti (2019), The charmed string: self-supporting loops through air drag, J. Fluid Mech. 877, R2, DOI:10.1017/jfm.2019.631.
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On en parleâŠ
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La corde enchantée, un mystÚre élucidé (David Larousserie, Le Monde du 30 octobre 2019)
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Ătudier, experimenter, publier (UniversitĂ© de Paris)
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Talk on the charmed string [2019-11-13]
The charmed string: self-supporting loops through air drag
28 nov 2019 @ 14h - Salle des séminaires FAST-LPTMS (Bùt. 530, salle C.120, 1ER)
The `string shooterâ experiment uses counter-rotating pulleys to propel a closed string forward (Cick here for a video of the experiment by Bruce Yeany). In its steady state, the loop exhibits a transition from a gravity-dominated regime at low velocity towards a high-velocity regime where the string takes the form of a self-supporting loop (see the overlay of shapes). I will show that this transition cannot be explained by inertial effects alone, but depends on the hydrodynamic drag exerted by the surrounding fluid, namely air. The string loop presents a critical point in its lifted state, analogous to a hydraulic jump, separating a supercritical zone where the wave velocity is smaller than the rope velocity, from a subcritical zone where waves propagate faster than the rope velocity. This critical point is also a geometrically singular point both in experiment and theory. I will discuss potential regularisation mechanisms of the string dynamics in the vicinity of this singularity.
Reference
A. Daerr, J. Courson, M. Abello, W. Toutain & B. Andreotti (2019), The charmed string: self-supporting loops through air drag, J. Fluid Mech. 877, R2, DOI:10.1017/jfm.2019.631.
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In the press
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La corde enchantée, un mystÚre élucidé (David Larousserie, Le Monde du 30 octobre 2019)
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Ătudier, experimenter, publier (UniversitĂ© de Paris)
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Seminar at the Laboratoire Jean Perrin [2018-09-18]
Active depinning of bacterial droplets: The collective surfing of Bacillus subtilis
9 oct 2018 @ 11h - LJP, Jussieu - Salle des séminaires 5Úme étage, Tour 32-33
How systems are endowed with migration capacity is a fascinating question with implications ranging from the design of novel active systems to the control of microbial populations. Bacteria, which can be found in a variety of environments, have developed among the richest set of locomotion mechanisms both at the microscopic and collective levels.
Recently we discovered a mode of collective bacterial motility in humid environment through the depinning of bacterial droplets. Although capillary forces are notoriously enormous at the bacterial scale, even capable of pinning water droplets of millimetric size on inclined surfaces, bacteria are capable of unpinning contact lines, by harnessing a variety of mechanisms which I will discuss, hence inducing a collective slipping of the colony across the surface. Contrary to flagella-dependent migration modes like swarming, we show that this much faster âcolony surfingâ still occurs in mutant strains of Bacillus subtilis lacking flagella. The active unpinning seen in our experiments relies on a variety of microscopic mechanisms, which could each play an important role in the migration of microorganisms in humid environment.
Reference:
Hennes, M., Tailleur, J., Charron, G. & Daerr, A. (2017), Active depinning of bacterial droplets: The collective surfing of Bacillus subtilis, Proceedings of the National Academy of Sciences 114(23), 5958-5963.
(A preprint with all of the supplementary information is available on the page of publications, and the movies here or at PNAS).
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Thesis viva voce of Marc Hennes [2017-11-20]
Marc Hennes, whose PhD work I supervised during the past three years, defends his thesis in a Viva Voce that will take place on tuesday november 21st, 2017, at 14h, in the amphithéùtre Pierre Gilles de Gennes in the basement (floor -1) of our Physics building (bùtiment Condorcet, 10 Rue Alice Domon et Léonie Duquet, 75013 Paris).
Part of this presentation will cover our recent article on collective depinning of droplets by bacteria (our paperâs preprint with all of the supplementary information is available on the page of publications, and the movies here or at PNAS).
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Comment and reply on `Active depinning of bacterial droplets' [2017-10-05]
Ăkos KovĂĄcs, Roberto Grau and Eric Pollitt wrote a very interesting comment on our paper on collective depinning of droplets by bacteria (our paperâs preprint with all of the supplementary information is available on the page of publications, and the movies here or at PNAS).
PNAS simultaneously published our reply to KovĂĄcs et al, so read both and make your own opinion đ !
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Active depinning of bacterial droplets - the collective surfing of Bacillus subtilis [2017-06-30]
đ«đ·â Annonce en français sur le site de lâuniversitĂ©
Our paper on collective depinning of droplets by bacteria was published in PNAS. A preprint with all of the supplementary information is available on the page of publications. See the movies here or at PNAS. Also read Martin Koppeâs comment (in french) from the Institut des Sciences de lâIngĂ©nierie et des SystĂšmes of the Centre National de Recherche Scientifique (CNRS).
Bacteria, which can be found in a variety of environments, have developed among the richest set of locomotion mechanisms both at the microscopic and collective levels. Their understanding has implications ranging from the design of novel active systems to the control of microbial populations. I will present experiments on a new mode of collective bacterial motility in humid environment through the depinning of bacterial droplets.
While capillary forces are notoriously enormous at the bacterial scale, even capable of pinning water droplets of millimetric size on inclined surfaces, we show that bacteria are able to harness a variety of mechanisms to actively unpin contact lines, hence inducing a collective slipping of the colony across the surface (see movie). This `colony surfingâ is faster than other known migration modes like swarming even though it does not depend on the bacterial flagella. The microscopic mechanisms used by the bacteria to vastly enhance their substrate wetting capability could each play a role in the migration of microorganisms in natural humid environments.
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Tournoi français des physiciens 2017 • merci! [2017-02-10]
French Physicistsâ Tournament, Ă©dition 2017
(cliquer pour une version Ă plus haute dĂ©finition; photos publiĂ©es par @SFP_officiel)Nous sommes huitiĂšme au classement final. Câest lâĂcole Normale SupĂ©rieure de Lyon qui a remportĂ© le tournoi français et qui reprĂ©sentera la France au tournoi international des physiciens en avril.
- Merci aux Ă©tudiants du module de Physique ExpĂ©rimentale qui ont contribuĂ© par leurs expĂ©riences au succĂšs de lâĂ©quipe de lâUniversitĂ© Paris Diderot, et aux enseignants de ce module!
- Merci à Wladimir Toutain et Michel Laurent pour la réalisation de piÚce mécaniques, leurs conseils et la fourniture de matériel pour les expériences!
- Merci aux Ă©tudiants et enseignants-chercheurs qui sont venus nous soutenir sur place!
Merci Ă tous pour votre soutien. Retrouvez les tweets autour du tournoi #FPT2017. Rendez-vous en 2018 pour lâĂ©dition suivante!
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Tournoi français des physiciens 2017 • Ăquipe Paris Diderot [2017-02-01]
FPT 2017: tournoi français des physiciens
Venez soutenir lâĂ©quipe de Paris Diderot au tournoi français des physiciens qui a lieu les vendredi 3 et samedi 4 fĂ©vrier 2017 Ă lâĂcole Normale SupĂ©rieure !
Quâest-ce qui dĂ©termine lâampleur et la composition du nuage de gouttes dâeau soulevĂ© par un vĂ©hicule sur une chaussĂ©e mouillĂ©e ? Comment fonctionne « la chose », ce dispositif mystĂ©rieux sans source dâĂ©nergie qui a permis aux russes dâespionner lâambassade amĂ©ricaine Ă Moscou pendant des annĂ©es sans ĂȘtre dĂ©couvert ?
Ces problĂšmes font partie dâune liste de dix phĂ©nomĂšnes qui seront dĂ©battus par des Ă©quipes dâĂ©tudiants lors de la sĂ©lection française du tournoi international des physiciens.
Les gagnants reprĂ©senteront la France au tournoi international des physiciens. Pour la premiĂšre fois, le dĂ©partement de physique de lâuniversitĂ© Paris Diderot a sĂ©lectionnĂ© une Ă©quipe de six de ses meilleurs Ă©tudiants, deux inscrits en M1 et quatre en L3, qui participera au prestigieux tournoi.
Vous pouvez aussi nous suivre et nous encourager sur Twitter (@ipt_teamP7) !
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Talk at the LOF | SĂ©minaire au LOF [2017-01-20]
Active depinning of bacterial droplets: the collective surfing of Bacillus subtilis
Friday march 31st, 2017 at 12h, Laboratory of the Future (UMR 5258), Bordeaux.
Bacteria, which can be found in a variety of environments, have developed among the richest set of locomotion mechanisms both at the microscopic and collective levels. Their understanding has implications ranging from the design of novel active systems to the control of microbial populations. I will present experiments on a new mode of collective bacterial motility in humid environment through the depinning of bacterial droplets.
While capillary forces are notoriously enormous at the bacterial scale, even capable of pinning water droplets of millimetric size on inclined surfaces, we show that bacteria are able to harness a variety of mechanisms to actively unpin contact lines, hence inducing a collective slipping of the colony across the surface. This `colony surfingâ is faster than other known migration modes like swarming although it does not depend on the bacterial flagella. The microscopic mechanisms used by the bacteria to vastly enhance their substrate wetting capability could each play a role in the migration of microorganisms in natural humid environments.
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Conférence sur les équations de Navier-Stokes [2017-01-19]
Turbulences entre maths et physique - les Ă©quations de Navier-Stokes
Jeudi 26 janvier 2017 Ă 17h en Amphi 2A, Halle aux Farines (2 rue Marguerite Duras 75013 Paris), Univ. Paris Diderot
Les Ă©quations de Navier-Stokes dĂ©crivent lâĂ©coulement de fluides. Elles sâobtiennent en Ă©crivant lâĂ©quation de Newton f=ma pour un milieu continu et en incluant dans les forces la pression et le frottement visqueux. Bien quâelles soient connues depuis prĂšs de deux siĂšcles et malgrĂ© leur intĂ©rĂȘt pratique considĂ©rable, elles sont si difficiles Ă rĂ©soudre que le Clay Mathematics Institute promet une rĂ©compense dâun million de dollars amĂ©ricains Ă quiconque dĂ©montre lâexistence et la rĂ©gularitĂ© de solutions des Ă©quations de Navier-Stokes pour des conditions initiales arbitraires. Entretemps nous construisons des avions et volons, bien que nous soyons donc incapables dâexclure lâexistence de singularitĂ©s en temps fini qui mettraient fin Ă notre voyage. Câest que les physiciens et ingĂ©nieurs ont dĂ©veloppĂ©s un ensemble dâastuces pour calculer - au moins de maniĂšre approchĂ©e - le comportement des fluides (au point de les rendre raisonnablement confiants en leurs avions). Les mathĂ©maticiens, plus prudents, cherchent encore Ă prĂ©ciser dans quels cas on peut vĂ©ritablement prouver quâune solution rĂ©guliĂšre existe. Cette confĂ©rence sera un Ă©change en 5 rounds sur les questions soulevĂ©es par les Ă©quations de Navier-Stokes en mathĂ©matique (Isabelle Gallagher) et en physique (Adrian Daerr), et les approches respectives.
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Conference on the Navier-Stokes equation [2016-11-16]
The Navier-Stokes equations - mathematical & physical point of view
Thursday january 26th, 2017 at 17h. Amphi 2A, Halle aux Farines (2 rue Marguerite Duras 75013 Paris), Univ. Paris Diderot
The Navier-Stokes equations are the century-old fundamental equations describing the flow of fluids. They are merely a rewrite of Newtonâs law f=ma for a continuous medium submitted to external forces as well as pressure and friction forces. Yet the equations are so difficult so solve that the Clay Mathematics Institute offers is a one million dollar prize for substantial progress on understanding the existence and smoothness of solutions to the Navier-Stokes equations for arbitrary initial conditions. In the meantime we learned how to build airplanes and we boldly fly without knowing for sure whether finite time singularities may put a sudden end to our journey. While physicists and engineers use dirty tricks to get at least approximate solutions for real world flows (or so they believe), mathematicians are being more careful, identifying those cases where solutions can be proven to actually exist and behave (as e.g. in two dimensions). In this conference (in french) a mathematician (Isabelle Gallagher) and an experimental physicist (Adrian Daerr) exchange on the Navier-Stokes equations and the different approaches.
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Meanders on a partially wetting incline [2016-01-24]
Itâs always fascinating to watch a small rivulet of water slowly creep across the plane (it can last for over an hour) and change its path, growing new bends, as if it were a river shifting its bed. When finally the pattern becomes stationary, the turning radius is given by the wetting properties of the substrate. It is the tightest bend the water that makes up the rivulet can follow, given its velocity, without sliding outwards. At the end it looks as if it was swaying left and right in the same manner as a skier on a slope of fresh powder snow.
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Cross-hatched erosion pattern on a beach [2015-12-30]
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Water drop on a hydrogel [2015-10-24]
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Seminar 2015-10-26 @ Gulliver / ESPCI [2015-10-22]
Wetting Dynamics and Mass Swarming of Bacillus Subtilis over Soft Gel Substrates
Monday the 26th of October 2015, 11:15 am, ESPCI, building F, room F3.04
Summary: Bacillus subtilis forms dendric colonies on gel surfaces through the collective motion of groups of 10^4 to 10^5 cells which form the compact tips of elongating dendrites. We investigate some physical aspects of this phenomenon, for which humidity and the surfactant production by the bacteria play as much of a role as does the motility of the hyperflagellated swarmer cells. I will present observations at different spatial and temporal scales which yield a wealth of information that cannot be simply inferred from the final colony shape. In particular we can learn which physical interactions between bacteria and the gelose substrate regulate the dynamics of mass swarming. Finally I will discuss a novel mode of locomotion, tentatively termed âmass slidingâ or âcolony slidingâ, which we discovered with a modified experimental protocol.
Planning & info: https://gulliver.spip.espci.fr/spip.php?rubrique26
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Quelques notes de cours pour l'hydro [2015-10-10]
Un début de poly sur les écoulements non inertiels dans la partie enseignement.
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Water drop on a hydrogel [2015-10-08]
The transparent drop is made visible through the deformations of a grid of black lines placed behind the drop. Surprisingly enough, the drop only partially wets the gel which contains more than 99% of water, instead of completely spreading. The strip-videograph below shows how, within minutes, the drop slowly disappears into the gel, first by flattening with fixed contact lines, and then by shrinking in diameter. This illustrates that a gel can be seen as a sort of molecular sponge that can take up its solvent. Notice how the gel around the drop is swelling.
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Bienvenue sur le nouveau site ! [2015-10-01]
Jâai enfin eu le temps de mâoccuper un peu de ces pages oueb, qui avaient pris un peu de poussiĂšre.
Last modified: 27 Jan 2022