Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Experimentos Relacionados

Seguimiento de movimientos impulsados por la cinesin con precisión a escala nanométrica.

J Gelles1, B J Schnapp, M P Sheetz

  • 1Department of Cell Biology and Physiology, Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri 63110.

Nature
|February 4, 1988
PubMed
Resumen

Los investigadores desarrollaron un nuevo método de imagen para medir con precisión los movimientos mecánicos de moléculas individuales de kinesin. Este avance permite la observación directa de la función motora molecular en el transporte celular.

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

Myosin IIA and formin dependent mechanosensitivity of filopodia adhesion.

Nature communications·2019
Same author

Cell spreading as a hydrodynamic process.

Soft matter·2013
Same author

Fabrication of elastomer Pillar Arrays with Modulated Stiffness for Cellular Force Measurements.

Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics and nanometer structures : processing, measurement, and phenomena : an official journal of the American Vacuum Society·2011
Same author

Gold-Tipped Elastomeric Pillars for Cellular Mechanotransduction.

Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics and nanometer structures : processing, measurement, and phenomena : an official journal of the American Vacuum Society·2010
Same author

Fabrication of Nanoscale Bioarrays for the Study of Cytoskeletal Protein Binding Interactions Using Nanoimprint Lithography.

Journal of vacuum science & technology. B, Microelectronics and nanometer structures : processing, measurement, and phenomena : an official journal of the American Vacuum Society·2009
Same author

Cell traction.

Current protocols in cell biology·2008

Área de la Ciencia:

  • La biofísica es la biofísica.
  • Biología celular Biología celular.
  • La bioquímica es la bioquímica.

Sus antecedentes:

  • Los movimientos celulares dependen de complejos enzimáticos que convierten la energía química en trabajo mecánico.
  • Comprender los mecanismos moleculares de las moléculas de una sola enzima es crucial para estudiar el transporte celular.
  • La kinesin, una ATPasa generadora de fuerza, potencia el transporte de orgánulos intracelulares a través de los microtúbulos.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un método para la medición precisa de eventos mecánicos en moléculas de enzimas individuales.
  • Para caracterizar las características mecánicas de los movimientos impulsados por la quinesina a nivel molecular.
  • Para restringir los mecanismos moleculares potenciales que subyacen a la función motora de la quinesina.

Videos de Experimentos Relacionados

Principales métodos:

  • Desarrolló una nueva técnica de imagen para determinar la información de posición precisa de las imágenes de microscopio de luz.
  • Aplicó el método para medir el movimiento impulsado por la quinesina de cuentas de plástico microscópicas a lo largo de microtúbulos in vitro.
  • Se logró una alta precisión espacial (1-2 nm) en las mediciones de la actividad motora molecular.

Principales resultados:

  • Se midieron con éxito los movimientos de las cuentas impulsadas por la quinesina in vitro con una precisión de 1-2 nm.
  • Reveló las características mecánicas fundamentales de la interacción de la quinesina con la red de microtúbulos.
  • Proporcionó datos que limitan significativamente las posibilidades del mecanismo molecular de movimiento de la quinesina.

Conclusiones:

  • El método de imagen desarrollado permite la observación directa de la mecánica del motor de una sola molécula.
  • Las mediciones precisas ofrecen información sobre la generación de fuerza y el movimiento de la quinesina.
  • Los hallazgos contribuyen a una comprensión más profunda de la base molecular del transporte intracelular.