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Catalytic Janus particles rely on chemical decomposition to self-propel and have displayed enormous potential for targeted drug delivery and cellular penetration. Catalytic propulsion mechanisms are limiting, however, with fuel requirements and specialized fluid properties being necessary to achieve propulsion. We have improved the dynamic propulsion of catalytic Janus particles by functionalizing flagellar filaments to one of their hemispheres. Flagellated Janus particles, torqued by rotating magnetic fields, swim along their rotation axis using the explicit chirality and flexibility of flagella, mimicking flagellar rotation of live bacteria. Depending on the working fluid, flagellated Janus particles can propel using either catalytic or swimming propulsion. We demonstrate experimentally that flagellated Janus particles behave predictably under the two actuation modes and can precisely follow trajectories under closed-loop feedback control. Flagellated Janus particles were demonstrated to swim in both Newtonian and shear-thickening fluids. These are the first Janus particles developed that can be propelled interchangeably between catalytic and flagellar swimming propulsion, allowing two distinct propulsion mechanisms for future use within in vivo operations.  相似文献   
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This paper explores five competing theories for technological knowledge sharing within the globally dispersed R&D function of the multidivisional, multinational firm. These five broad explanations for why a knowledge transaction occurs are: (1) economic, (2) technological, (3) organizational, (4) geographic, and (5) sociological. In addition to occurrence, likelihood of knowledge exchange success prompted by various explanations is considered. Ultimately the determination of which argument—or combination of arguments—offers the greatest explanatory power for the sharing of intermediate technological knowledge may be answered empirically.  相似文献   
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