El hialuronano es un polímero de azúcar lineal sintetizado por tres isoformas de hialuronano sintasas (HAS1, 2 y 3) que forma un andamiaje hidratado alrededor de las células y es un componente esencial de la matriz extracelular. Los cambios morfológicos de las células inducidos por la síntesis activa de hialuronano están bien reconocidos, pero hasta ahora no se habían estudiado en detalle con alta resolución. Hemos descubierto previamente que la sobreexpresión de HAS3 induce el crecimiento de largas protuberancias de la membrana plasmática que actúan como plataformas para la síntesis de hialuronano. El estudio de estas delgadas y frágiles protuberancias es un reto, y son difíciles de preservar mediante fijación a menos que estén adheridas al sustrato. Por lo tanto, su estructura y regulación siguen siendo en parte poco claras a pesar de la cuidadosa obtención de imágenes con diferentes métodos microscópicos en varios tipos celulares. En este estudio, se utilizó microscopía óptica y electrónica correlativa (CLEM) para correlacionar la señal GFP-HAS3 y la ultraestructura superficial de las células con el fin de estudiar en detalle los cambios morfológicos inducidos por la sobreexpresión de HAS3. Sorprendentemente, este método reveló que la GFP-HAS3 no sólo se localiza en las motas, sino que de hecho induce la formación de motas dorsales. Las motas dorsales regulan diversas funciones celulares, como la motilidad, la regulación del metabolismo de la glucosa, la dispersión, la adhesión y la degradación de la matriz, las mismas funciones impulsadas por la síntesis activa de hialuronano.
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