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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.provenanceFacultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA-
dc.contributorLevi, Valeria-
dc.contributorBruno, Luciana-
dc.contributorDe Rossi, María Cecilia-
dc.creatorDe Rossi, María Cecilia-
dc.date.accessioned2018-05-04T22:06:28Z-
dc.date.accessioned2018-05-28T16:57:38Z-
dc.date.available2018-05-04T22:06:28Z-
dc.date.available2018-05-28T16:57:38Z-
dc.date.issued2016-03-17-
dc.identifier.urihttp://10.0.0.11:8080/jspui/handle/bnmm/75339-
dc.descriptionLa organización intracelular depende de motores moleculares, proteínas que transportan diversos componentes celulares con una alta precisión espacio-temporal. En los últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas de molécula y partícula única aplicadas a motores aislados han provisto información valiosa sobre las propiedades biomecánicas de estas proteínas. Sin embargo, el mecanismo de acción de las mismas en las células aún se desconoce. El objetivo general del presente trabajo es comprender los principios que gobiernan la dinámica de organelas en células vivas. Utilizando técnicas avanzadas de microscopía y de seguimiento de partícula única, estudiamos los procesos difusivos y activos que experimentan las organelas en el entorno citoplasmático. Por un lado, exploramos cómo diversos componentes del citoesqueleto influyen en el transporte conducido por motores moleculares en la célula. En una segunda instancia, evaluamos cómo se ve afectada la dinámica del transporte bidireccional al variar las propiedades biofísicas de los motores moleculares involucrados. Los resultados obtenidos nos permitieron construir un modelo teórico para comprender ciertos aspectos claves del transporte activo en células vivas.-
dc.descriptionMolecular motors transport a wide variety of cellular components in the cytoplasm with high spatio-temporal accuracy ensuring the correct organization within the cell. In recent years, the development of new single molecule and single particle techniques applied to isolated motors have provided valuable information on the biomechanical properties of these proteins. However, the mechanism of action of motors in living cells is still poorly understood. The aim of this study was to understand the principles that govern the intracellular dynamics of organelles in living cells. We used advanced optical microscopy and single particle tracking techniques to study the diffusive and active processes experienced by organelles in the complex cytoplasmic environment. First, we explored how different cytoskeleton components influence the transport driven by molecular motors in the cell. Then, we assessed how the biophysical properties of molecular motors affect the dynamics of transport. The obtained results allowed us to construct a theoretical model to understand certain key aspects of transport in living cells.-
dc.descriptionFil:De Rossi, María Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar-
dc.source.urihttp://digital.bl.fcen.uba.ar/gsdl-282/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=Tesis_5895_DeRossi-
dc.subjectINTRACELLULAR DYNAMICS-
dc.subjectTRANSPORT-
dc.subjectMOLECULAR MOTORS-
dc.subjectCYTOSKELETON-
dc.subjectSINGLE PARTICLE TRACKING-
dc.subjectDINAMICA INTRACELULAR-
dc.subjectTRANSPORTE-
dc.subjectCITOESQUELETO-
dc.subjectMOTORES MOLECULARES-
dc.subjectSEGUIMIENTO DE PARTICULA UNICA-
dc.titleDinámica y transporte de organelas en células vivas estudiados por técnicas de partícula única-
dc.titleDynamics and transport of organelles in living cells studied by single particle techniques-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis-
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/tesis doctoral-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: FCEN - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. UBA

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