Dinámica y transporte de organelas en células vivas estudiados por técnicas de partícula única

Autores
De Rossi, María Cecilia
Año de publicación
2016
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis doctoral
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Levi, Valeria
Bruno, Luciana
Descripción
La organización intracelular depende de motores moleculares, proteínas quetransportan diversos componentes celulares con una alta precisión espacio-temporal. Enlos últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas de molécula y partícula únicaaplicadas a motores aislados han provisto información valiosa sobre las propiedadesbiomecánicas de estas proteínas. Sin embargo, el mecanismo de acción de las mismasen las células aún se desconoce. El objetivo general del presente trabajo es comprenderlos principios que gobiernan la dinámica de organelas en células vivas. Utilizandotécnicas avanzadas de microscopía y de seguimiento de partícula única, estudiamos losprocesos difusivos y activos que experimentan las organelas en el entornocitoplasmático. Por un lado, exploramos cómo diversos componentes del citoesqueletoinfluyen en el transporte conducido por motores moleculares en la célula. En unasegunda instancia, evaluamos cómo se ve afectada la dinámica del transportebidireccional al variar las propiedades biofísicas de los motores molecularesinvolucrados. Los resultados obtenidos nos permitieron construir un modelo teóricopara comprender ciertos aspectos claves del transporte activo en células vivas.
Molecular motors transport a wide variety of cellular components in thecytoplasm with high spatio-temporal accuracy ensuring the correct organization withinthe cell. In recent years, the development of new single molecule and single particletechniques applied to isolated motors have provided valuable information on thebiomechanical properties of these proteins. However, the mechanism of action ofmotors in living cells is still poorly understood. The aim of this study was to understandthe principles that govern the intracellular dynamics of organelles in living cells. Weused advanced optical microscopy and single particle tracking techniques to study thediffusive and active processes experienced by organelles in the complex cytoplasmicenvironment. First, we explored how different cytoskeleton components influence thetransport driven by molecular motors in the cell. Then, we assessed how the biophysicalproperties of molecular motors affect the dynamics of transport. The obtained resultsallowed us to construct a theoretical model to understand certain key aspects oftransport in living cells.
Fil: De Rossi, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
Materia
DINAMICA INTRACELULAR
TRANSPORTE
CITOESQUELETO
MOTORES MOLECULARES
SEGUIMIENTO DE PARTICULA UNICA
INTRACELLULAR DYNAMICS
TRANSPORT
MOLECULAR MOTORS
CYTOSKELETON
SINGLE PARTICLE TRACKING
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
Repositorio
Biblioteca Digital (UBA-FCEN)
Institución
Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
OAI Identificador
tesis:tesis_n5895_DeRossi

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Molecular motors transport a wide variety of cellular components in thecytoplasm with high spatio-temporal accuracy ensuring the correct organization withinthe cell. In recent years, the development of new single molecule and single particletechniques applied to isolated motors have provided valuable information on thebiomechanical properties of these proteins. However, the mechanism of action ofmotors in living cells is still poorly understood. The aim of this study was to understandthe principles that govern the intracellular dynamics of organelles in living cells. Weused advanced optical microscopy and single particle tracking techniques to study thediffusive and active processes experienced by organelles in the complex cytoplasmicenvironment. First, we explored how different cytoskeleton components influence thetransport driven by molecular motors in the cell. Then, we assessed how the biophysicalproperties of molecular motors affect the dynamics of transport. The obtained resultsallowed us to construct a theoretical model to understand certain key aspects oftransport in living cells.
Fil: De Rossi, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
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