Trasporto · bolle di membrana
Vescicole e proteine motrici
Consegne su rotaia

Sullo schermo
Una chinesina, rallentata circa 60× perché tu possa seguirla, cammina a passi alternati verso l’estremità più del microtubulo, consumando un ATP per ogni passo di 8 nm. Altrove, le vescicole si fondono con la membrana e rilasciano il loro carico a piccoli fiotti.
Il carico viaggia tra i compartimenti dentro bolle di membrana rivestite, larghe 50–100 nm, o in tubi più grandi. Le proteine motrici trainano bolle e tubi lungo i microtubuli: la chinesina cammina verso l’esterno, fino alla membrana, e la dineina, attivata dalla dinactina e da un adattatore, cammina in senso opposto, verso il centro.
In superficie, le vescicole secretorie si fondono con la membrana e riversano il loro contenuto all’esterno (esocitosi). Le fossette rivestite di clatrina si invaginano e si staccano verso l’interno per portare dentro materiale (endocitosi).
- Dimensioni delle vescicole
- 50–100 nm (rivestite)
- Passo della chinesina
- 8 nm · 1 ATP
- Velocità massima
- ≈ 0,8 µm/s
- Nobel
- 2013 · traffico vescicolare
Lo sapevi?
I due piedi della chinesina si alternano davvero: a ogni passo quello posteriore scavalca quello anteriore. Nel 2004 il tracciamento di singole molecole ha confermato questa camminata a passi alternati.
Fonti
- Kinesin Walks Hand-Over-Hand · Yildiz et al. 2004 · Science
- Kinesin hydrolyses one ATP per 8-nm step · Schnitzer & Block 1997 · Nature
- Direct observation of kinesin stepping by optical trapping interferometry · Svoboda et al. 1993 · Nature
- COPII-coated vesicles: flexible enough for large cargo? · Fromme & Schekman 2005 · Current Opinion in Cell Biology
- CALM regulates clathrin-coated vesicle size and maturation by directly sensing and driving membrane curvature · Miller et al. 2015 · Dev Cell
- Organellar relationships in the Golgi region of the pancreatic beta cell line, HIT-T15, visualized by high resolution electron tomography · Marsh et al. 2001 · Proc Natl Acad Sci U S A
- Correlative light-electron microscopy reveals the tubular-saccular ultrastructure of carriers operating between Golgi apparatus and plasma membrane · Polishchuk et al. 2000 · J Cell Biol
- Molecular Motors: Strategies to Get Along · Mallik & Gross 2004 · Current Biology
- Mechanism and regulation of cytoplasmic dynein · Cianfrocco et al. 2015 · Annu Rev Cell Dev Biol
- Activation of cytoplasmic dynein motility by dynactin-cargo adapter complexes · McKenney et al. 2014 · Science
- The cytoplasmic dynein transport machinery and its many cargoes · Reck-Peterson et al. 2018 · Nat Rev Mol Cell Biol
- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2013 · NobelPrize.org
- Mechanisms of clathrin-mediated endocytosis · Kaksonen & Roux 2018 · Nat Rev Mol Cell Biol
- How fast do molecular motors move on cytoskeletal filaments? · Milo & Phillips · Cell Biology by the Numbers