Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/65293
Type
ArticleCopyright
Open access
Collections
- IOC - Artigos de Periódicos [12978]
Metadata
Show full item record
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE NANOANATOMY OF THE CONTRACTILE VACUOLE COMPLEX IN TRYPANOSOMA CRUZI
Author
Affilliation
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Plataforma de Microscopia Eletrônica Rudolf Barth. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres". Buenos Aires, Argentina / Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres". Buenos Aires, Argentina / Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Buenos Aires, Argentina.
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Campinas, SP, Brasil / Universidade Federal do ABC. Programa de Biotecnologia. Santo André, SP, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade do Estado do Amazonas. Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos. Manaus, AM, Brasil.
California State University Fullerton. College of Natural Sciences and Mathematics. Department of Biological Sciences. Fullerton, CA, USA.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade do Estado do Amazonas. Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos. Manaus, AM, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Plataforma de Microscopia Eletrônica Rudolf Barth. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres". Buenos Aires, Argentina / Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Buenos Aires, Argentina.
Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor N. Torres". Buenos Aires, Argentina / Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular. Buenos Aires, Argentina.
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Campinas, SP, Brasil / Universidade Federal do ABC. Programa de Biotecnologia. Santo André, SP, Brasil.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade do Estado do Amazonas. Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos. Manaus, AM, Brasil.
California State University Fullerton. College of Natural Sciences and Mathematics. Department of Biological Sciences. Fullerton, CA, USA.
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Centro de Pesquisas em Medicina de Precisão. Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Biologia Estrutural e Bioimagem. Rio de Janeiro, RJ, Brasil / Universidade do Estado do Amazonas. Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos. Manaus, AM, Brasil.
Abstract
Trypanosoma cruzi uses various mechanisms to cope with osmotic fluctuations during infection, including the remodeling of organelles such as the contractile vacuole complex (CVC). Little is known about the morphological changes of the CVC during pulsation cycles occurring upon osmotic stress. Here, we investigated the structure–function relationship between the CVC and the flagellar pocket domain where fluid discharge takes place—the adhesion plaque—during the CVC pulsation cycle. Using TcrPDEC2 and TcVps34 overexpressing mutants, known to have low and high efficiency for osmotic responses, we described a structural phenotype for the CVC that matches their corresponding physiological responses. Quantitative tomography provided data on the volume of the CVC and spongiome connections. Changes in the adhesion plaque during the pulsation cycle were also quantified and a dense filamentous network was observed. Together, the results suggest that the adhesion plaque mediates fluid discharge from the central vacuole, revealing new aspects of the osmoregulatory system in T. cruzi.
Share