Motor molecular: Aprovechar el poder del ADN para el movimiento de precisión

· Caminante De ADN [Spanish] Book 10 · One Billion Knowledgeable
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Motor molecular-Este capítulo presenta los motores moleculares, las máquinas dinámicas que convierten la energía química en trabajo mecánico, esencial para la función celular.

Microtúbulos-Explora la estructura y la función de los microtúbulos, que sirven como vías para las proteínas motoras, facilitando el transporte intracelular.


Aparato del huso mitótico-Se examina en detalle el aparato del huso mitótico, crucial durante la división celular, por su interacción con las proteínas motoras.


Motor Browniano-Este capítulo explica el concepto de movimiento browniano en motores moleculares, mostrando cómo se aprovecha la aleatoriedad para lograr un movimiento dirigido.


Kinesina-Se centra en la kinesina, una de las proteínas motoras más conocidas, y su función en el transporte de materiales celulares a lo largo de los microtúbulos.


Dineína-Un análisis de la dineína, una proteína motora que se mueve en dirección opuesta a la kinesina, importante para diversos procesos celulares.


Melanosoma-Analiza los melanosomas y cómo las proteínas motoras facilitan el transporte de estos orgánulos dentro de las células, influyendo en la pigmentación.


Nanomotor-Este capítulo profundiza en los nanomotores, máquinas moleculares sintéticas que imitan a los motores biológicos, con posibles aplicaciones en nanotecnología.


Máquina molecular-Una visión general de las máquinas moleculares y sus aplicaciones en biología sintética, destacando su similitud con los motores biológicos.


Proteína motora-Se profundiza en diversas proteínas motoras, sus mecanismos y su función en actividades celulares como la contracción muscular y el transporte de vesículas.


Biofísica molecular-Este capítulo explora la biofísica de los motores moleculares, ofreciendo información sobre sus fuentes de energía y propiedades mecánicas.


ATPasa de kinesina dirigida por el extremo positivo-Se centra en la actividad ATPasa única de la kinesina, destacando su direccionalidad y su función en el transporte celular.


KIF23-Se examina KIF23, una proteína similar a la kinesina que participa en la división celular, y su función en la regulación de la citocinesis.


KIF2C-Este capítulo analiza KIF2C, una proteína motora que regula la red de microtúbulos durante la división celular, esencial para la estabilidad del genoma.


KIF3B-Se centra en KIF3B, un componente de la familia de las kinesinas que desempeña un papel clave en el transporte de la carga relacionada con los cilios.


Partículas autopropulsadas-Este capítulo explora el fenómeno de las partículas autopropulsadas, con aplicaciones tanto en biología como en sistemas sintéticos.


Proteína similar a la kinesina KIF11-Se analiza KIF11, una proteína motora que desempeña un papel importante en la mitosis y otros procesos celulares esenciales.


Ronald Vale-Destaca las contribuciones de Ronald Vale, pionero en el estudio de los motores moleculares, y su impacto en este campo.


Neurotúbulos-Analiza los neurotúbulos y su interacción con las proteínas motoras, cruciales para la función y la comunicación neuronal.


Edwin W. Taylor-Se centra en el trabajo de Edwin W. Taylor, cuyos estudios impulsaron la comprensión de las proteínas motoras y su mecanismo de acción.


J. Richard McIntosh-Explora la investigación de J. Richard McIntosh, en particular su trabajo sobre los microtúbulos y su papel en la división celular.

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