INVESTIGADORES
DE ROSSI Maria Cecilia
congresos y reuniones científicas
Título:
Transporte de organelas en el citosol (o sobre cómo llegar a destino en un mundo en constante cambio)
Autor/es:
DE ROSSI MC; PALLAVICINI C; LEVI V; BRUNO L
Lugar:
La Plata
Reunión:
Congreso; 102a Reunión Nacional de la Asociación Física Argentina; 2017
Resumen:
La organización del citoplasma está regulada por motores moleculares que transportan organelas y otras cargas a lo largo de microtúbulos y filamentos de actina. Estos biopolímeros semiflexibles, junto con los filamentos intermedios, conforman un entramado en constante remodelación. Si bien a escalas temporales muy cortas las fuerzas térmicas dominan el movimiento del citoesqueleto, a escalas temporales más largas, el movimiento de los biofilamentos está en parte regulada por la acción directa de motores moleculares. Mediante la producción de fuerzas activas, estas proteínas pueden deformar los filamentos a lo largo de los cuales se trasladan. A su vez, estas deformaciones locales se propagan a filamentos vecinos, afectando el destino de organelas activamente transportadas por motores moleculares. ¿Cómo se las ingenia la célula para distribuir correctamente vesículas y organelas en este escenario tan complejo?En nuestro grupo intentamos responder esta pregunta mediante un abordaje integral que combina biología molecular, experimentos de microscopía de fluorescencia y modelado teórico.Por un lado, mostraré qué rol juegan las propiedades físicas de las organelas (tamaño, forma, rigidez) en el transporte y cómo éste se ve afectado por modificaciones en la reología del entorno.Por otro lado, describiré los experimentos destinados a estudiar los mecanismos moleculares involucrados en el transporte conducido colectivamente por múltiples copias de motores a lo largo de microtúbulos en un sistema celular en el cual la función de uno u otro motor fue alterada.Finalmente, mostraré cómo fuerzas locales son transmitidas mecánicamente entre los distintos actores.La información biofísica recabada en estos sistemas de relativamente baja complejidad será de gran utilidad para comprender cómo motores y citoesqueleto interactúan en sistemas más complejos, como por ej. células embrionarias.