$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
כדי לקבוע הכנה מוצלחת של חומרים מרוכבים פעילים (איור 1), וכדי לאפיין את הדינמיקה והמבנה שלהם, נעשה שימוש במיקרוסקופ פלואורסצנטי לסריקת לייזר עם לפחות שני ערוצים פלואורסצנטיים כדי לדמיין את חוטי האקטין והמיקרוטובולים בו-זמנית (איור 2 ואיור 6). כל חוטי האקטין והמיקרוטובולים בחומרים המרוכבים מסומנים בדלילות, במקום סימום בחוטים בהירים, כפי שנעשה לעתים קרובות במחקרים במבחנה. שיטה זו מבטיחה שהדינמיקה והמבנה הנמדדים מייצגים את המרוכב עצמו ולא את העוקבים הנוצרים בתנאים שונים מהחומרים המרוכבים. מסיבה זו, בדרך כלל לא ניתן לפתור חוטי אקטין בודדים ומיקרוטובולים, אלא תמונות מתארות את מבנה הרשת המזוקלית (איור 2 ואיור 6).
גישת תיוג זו עברה אופטימיזציה עבור ניתוחי התאמה אוטומטית של תמונה מרחבית (SIA) ומיקרוסקופיה דינמית דיפרנציאלית (DDM) הבוחנים את הדינמיקה והמבנה במרחב פורייה הדדי (איור 4, איור 5 ואיור 8)52,53,54,55. ניתן להשתמש בוולוצימטריה של תמונת חלקיקים (PIV) גם כדי לתאר ולאפיין שדות דינמיקה וזרימה (איור 3 ואיור 7), אך היא דורשת שילוב פיקסלים (רזולוציה מרחבית נמוכה יותר) והפרשי זמן השהיה גדולים יותר (רזולוציה זמנית נמוכה יותר) מאשר SIA ו-DDM כדי לסלק וקטורים שגויים הנובעים מרעש בתמונות הצפופות בעלות האות הנמוך. עם זאת, PIV מומלץ לבדיקה איכותית של שדות זרימה ולאימות תוצאות DDM (איור 4 ואיור 8)26,50.
אפיון מדגמי של הרשתות המתוארות באמצעות ניתוחים אלה (כלומר, DDM, SIA, PIV) מסופק כדי לסייע לחוקרים לאמץ ניתוחים דומים כדי למדוד ולאפיין את הדגימות שלהם. עם זאת, תיאורים מפורטים של טכניקות אלה הם מחוץ לתחום של עבודה זו. לתיאורים מפורטים של אופן ביצוע DDM במערכות אלה ודומות אחרות, כולל קוד Python ידידותי למשתמש, עיין בעבודות קודמות 17,26,49,50 וההפניות שם בפנים. לקבלת פרטים לגבי אופן ביצוע SIA ו- PIV במערכות המתוארות כאן, הקורא מופנה ליצירות קודמות 17,50.
יש לבצע מספר פקדים, המתוארים להלן, כדי להבטיח שהמרוכבים פועלים כצפוי. מרוכב ללא מיוזין או קינזין צריך להיראות סטטי בעיקרו עם תנודות תרמיות מינימליות או סחף. חוטי אקטין ומיקרוטובולים צריכים להיראות מסתבכים ומפוזרים בצורה הומוגנית, עם קשירה, צבירה או הפרדת פאזה מינימלית של אקטין ומיקרוטובולים לאורך שדה ראייה של ~200 מיקרומטר x 200 מיקרומטר (איור 2, משמאל)17. יש לצפות לתוצאה דומה עבור חומרים מרוכבים המכילים מיוזין אך אינם חשופים לאור של 488 ננומטר (כדי להשבית את הבלביסטטין).
לאחר שילוב של מיוזין וחשיפה לאור של 488 ננומטר, החומרים המרוכבים עוברים התכווצות שהיא במידה רבה איזוטרופית ודומה לאקטין ולמיקרוטובולים, כפי שניתן לראות בתמונות מיקרוסקופ שצולמו לפני ואחרי פעילות המיוזין (איור 2), כמו גם בשדות זרימת PIV מתאימים לזמנים משתנים במהלך הפעילות (איור 3). כדי לקבוע אם התנועה היא בליסטית, מפוזרת, תת-דיפוזיבית וכו', זמן ההפחתה האופייני τ(q) שנקבע מ-DDM מוערך כפונקציה של וקטור גל (כלומר, מרחב הדדי). ראה כפי שתואר בפירוט קודםלכן 17,26,49. איור 4 גם מדגים כיצד להשתמש ב-DDM כדי לאפיין את החומרים המרוכבים האלה. שינוי קנה מידה של חוק הכוח τ(q)~1/vq β, עם β = 1, מציין תנועה בליסטית עם מהירות v. לשם השוואה, β = 2 מייצג דינמיקה דיפוזיבית כאשר v הוא מקדם הדיפוזיה. כל החומרים המרוכבים הפעילים מפגינים קנה מידה בליסטי (איור 4A) עם מהירויות שמכוונות על-ידי ריכוזי האקטין והמיוזין (איור 4B), ושיכולות להשתנות בזמן במהלך הפעילות, בין אם הן מאיצות או מאטות (איור 4C,D).
ניתן לאפיין ארגון מחדש של רשתות ואשכולות, הנראים באיור 2 ובולטים יותר עבור ריכוזים גבוהים יותר של אקטין ומיוזין, באמצעות SIA, כפי שתואר באיור 5, ותואר קודם לכן 17,48,50. בקצרה, אורך מתאם ξ, שהוא מדד לגודל האופייני של תכונות בתמונה, ניתן לקבוע על ידי התאמת כל עקומת התאמה אוטומטית של עוצמה מרחבית g(r) לפונקציה מעריכית של מרחק r בין פיקסלים. פסגות g(r) גדולות יותר שנמשכות למרחקים ארוכים יותר מצביעות על תכונות מבניות גדולות יותר (כלומר, קשירה, אשכולות של החוטים הבודדים). כפי שניתן לראות באיור 5, עבור שברי אקטין וריכוזים גבוהים יותר של מיוזין, ארגון מחדש וצבירה משמעותיים משתקפים בעלייה ב-ξ לאורך זמן.
ניתן למדוד את התכונות הצמיגיות והתגובה המכנית הלא ליניארית של החומרים המרוכבים הפעילים גם באמצעות מיקרוריאולוגיה של פינצטה אופטית (OTM). עם זאת, פרוטוקולים ותוצאות מייצגות עבור ניסויים אלה הם מחוץ לתחום של עבודה זו. הקוראים המעוניינים מופנים לעבודות קודמות48,56 המתארות ביסודיות כיצד לבצע מדידות OTM ואת התוצאות הצפויות.
באמצעות אותה תוכנית של כלי ניסוי וניתוח שתוארה לעיל, החלק הבא מתאר כיצד הדינמיקה והמבנה משתנים כאשר מנועי קינזין ו-biotin-NA crosslinkers משולבים בחומרים המרוכבים (איור 6, איור 7 ואיור 8). איור 6 מראה תמונות קונפוקליות מייצגות של חומרים מרוכבים המונעים על-ידי קינזין בלבד (K) או קינזין ומיוזין (K+M), עם ובלי קישור צולב פסיבי (XL) של חוטי אקטין או מיקרוטובולים.
שילוב קינזין בחומרים מרוכבים גורם בתחילה לדינמיקה דומה ולארגון מחדש של חומרים מרוכבים מונעי מיוזין, כפי שניתן לראות בשורה העליונה של איור 7 (Class 1). עם זאת, הדינמיקה עוברת בדרך כלל לזרימה אניזוטרופית בקנה מידה גדול (איור 7 שורה אמצעית, מחלקה 2), תאוצה והאטה (איור 7 שורה תחתונה, מחלקה 3). מאפיינים אלה משתלבים עם אשכולות וצבירה מזוקליים לאחר 5-30 דקות (איור 6 ואיור 8B). שדות זרימה שנוצרו על-ידי PIV ומפות צבע זמניות המוצגות באיור 7 מתארים דוגמאות של ארגון מחדש איזוטרופי (Class 1, לוח עליון), זרימה מכוונת (Class 2, לוחות אמצעיים) ותאוצה דו-כיוונית (Class 3, לוחות תחתונים).
מהירויות של אקטין ומיקרוטובולים בנקודות זמן משתנות במהלך פעילות, הנקבעות באמצעות התאמות לעקומות τ(q), ממחישות תאוצה ואחריה האטה (איור 8), התלויה בהצלבה. כפי שניתן לראות גם באיור 8, כאשר שני החלבונים המוטוריים משולבים, הדינמיקה למעשה איטית יותר מחומרים מרוכבים קינזין בלבד, ויש התחלה מאוחרת של זרימה מזוקלית. מיוזין תומך גם באינטרפרטציה הומוגנית יותר של רשתות אקטין ומיקרוטובול לאורך כל משך הפעילות, כמו גם פחות צבירה וארגון מחדש. ניתן לראות את ההשפעות האלה בתמונות באיור 6 , והן מכומתות על-ידי אורכי המתאם המשתנים בזמן המחושבים באמצעות SIA, שהם בדרך כלל קטנים יותר בנוכחות מיוזין (איור 8B).

איור 1. תכנון ואפיון של חומרים מרוכבים אקטיביים של אקטין-מיקרוטובול עם מנועים מחוללי כוח מרובים וקרוסלינקרים פסיביים. (A) מונומרים של אקטין ודימרים של טובולין עוברים פולימריזציה משותפת בריכוזים טוחנות c A ו-c T של 0.73-11.6 μM ושברים טוחנות של אקטין Φ A= c A/ (c A+ c T) = 0, 0.25, 0.5, 0.75 ו-1, ליצירת רשתות משותפות של חוטי אקטין (ירוק) ומיקרוטובולים (אדומים). הצלבה פסיבית מושגת באמצעות NA לקישור חוטי אקטין ביוטינילציה (Actin XL) או מיקרוטובולים (MT XL) ביחסים בין-כוכביים: חלבון טוחן של R A = 0.01-0.08 ו- RMT= 0.001-0.01 עבור אקטין ומיקרוטובולים, בהתאמה. צבירי מיני-חוטים של מיוזין-II (סגול) וקינזין (כתום), בריכוזים של c M= 0.12 - 0.48 μM ו- cK = 0.2 - 0.7 μM, דוחפים ומושכים את החוטים כדי להוציא את החומרים המרוכבים ממצב יציב. (B) סכמת מרחב ניסוח. מיני-חוטים של מיוזין II (M), אשכולות קינזין (K) או שני המנועים (K+M) משולבים בחומרים מרוכבים ללא קישורים צולבים פסיביים (No XL), קישורים צולבים של אקטין-אקטין (Actin XL) וקישורים צולבים של מיקרוטובול-מיקרוטובול (MT XL). כל הקריקטורות אינן נמשכות בקנה מידה. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 2. הדמיה קונפוקלית בשני צבעים של שלד ציטוסקלטון מונחה מיוזין עם ריכוזי מיוזין משתנים cM ושברי אקטין טוחנות ΦA. (A) תמונות מיקרוסקופיה קונפוקלית בשני צבעים (A) בגודל 256 x 128 פיקסלים מרובעים (212 x 106 μm2) מראות כיצד חומרים מרוכבים של חוטי אקטין (ירוק) ומיקרוטובולים (אדום) מאורגנים מחדש באמצעות פעילות מוטורית של מיוזין. אין מנועי קינסין או קרוסלינקרים פסיביים. בכל פאנל מוצגות תמונות שצולמו בהתחלה (משמאל, לפני) ובסוף (מימין, אחרי) של הפעלת מיוזין בת 45 דקות (באמצעות תאורה עם אור של 488 ננומטר כדי להשבית את blebbistatin). לוחות מסודרים על ידי הגדלת ריכוז טוחנת של מיוזין (cM), הולך משמאל לימין, והגדלת חלק טוחן של אקטין (ΦA), הולך מלמעלה למטה. הצבעים המתארים כל חלונית תואמים לקידוד הצבעים המשמש באיור 4 ובאיור 5. סרגלי קנה המידה הם 50 μM. כדי ללכוד בצורה הטובה ביותר דינמיקה ומבנה לניתוח, אנו משתמשים בקצבי פריימים של 1-5 ת/ש, ROIs עם צדדים של 50-250 מיקרומטר, ומשכי סדרות זמן של 5-45 דקות, בהתאם לקצב הכיווץ והסידור מחדש. לוחות שבהם התמונות לפני ואחרי נראות דומות מצביעים על ארגון מחדש מינימלי, כפי שניתן לראות בלוחות הוורודים, המג'נטה והציאן. אשכולות בקנה מידה קטן, המעידים על הטרוגניות מוגברת ונוכחות של תכונות נקביות בהירות, ניתן לראות בלוחות הכתומים, הירוקים והאדומים. התכווצות בקנה מידה גדול, הנתפסת כרשת מתכווצת באופן אחיד, ניכרת בלוחות הכחולים והסגולים. נתון זה שונה מהפניה17. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 3. וולוצימטריה של תמונת חלקיקים (PIV) מראה שפעילות אקטומיוזין מפעילה דינמיקה מתכווצת מתואמת של אקטין ומיקרוטובולים במרוכבים מסתבכים. שדות זרימה PIV עבור אקטין (שורה עליונה) ומיקרוטובולים (שורה תחתונה) במרוכב מונחה מיוזין עם (ΦA, cM) = (0.5, 0.24) בזמנים הולכים וגדלים במהלך סדרת זמן של 6 דקות. שדות זרימה נוצרו באמצעות תוסף פיג'י/ImageJ PIV עם זמן השהיה של 20 שניות ושילוב של 2 פיקסלים על 2 פיקסלים. גם אקטין וגם מיקרוטובולים מראים תנועה עקבית המכוונת לאזור המרכזי של שדה הראייה לאורך כל משך הסרט. סרגלי קנה המידה בכל התמונות הם 50 מיקרומטר. צבעי חצים שונים מתאימים למהירויות שונות כפי שמצוין בסולם הצבעים מימין לשדות וקטוריים. נתון זה שונה מהפניה26. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

תרשים 4. מיקרוסקופיה דינמית דיפרנציאלית (DDM) הנפתרת בזמן מודדת את קצב וסוג התנועה של אקטין ומיקרוטובולים בחומרים מרוכבים פעילים. (A) DDM מבוצע בערוצי מיקרוטובול (סמלים עליונים ופתוחים) ואקטין (למטה, סמלים מלאים) של סדרות זמן כדי לקבוע זמני דעיכה אופייניים τ לעומת מספר גל q הן עבור אקטין (סמלים מלאים) והן עבור מיקרוטובולים (סמלים פתוחים) כפי שתואר קודם לכן17,26. כל העקומות עוקבות אחר קנה מידה τ ~ q-1, המציין תנועה בליסטית, עם מהירויות v הנקבעות באמצעות התאמות ל- τ(q) = (vq)-1. מהירויות גבוהות יותר מתאימות לערכי τ(q) קטנים יותר עבור כל q נתון. צבעים וצורות של סמלים תואמים לצירופים (Φ A, cM) המוצגים ב- B. (B) מהירויות כיווץ v נקבעות באמצעות התאמות לעקומות τ(q) המוצגות ב- A, אשר ממוצעות על פני כל זמני ההשהיה למשך כל סדרת זמן של 45 דקות. (C) DDM (trDDM) שנפתר בזמן מכמת את האופן שבו הדינמיקה משתנה לאורך זמן על ידי הערכת τ(q) עבור אקטין (סמלים מלאים, משמאל) ומיקרוטובולים (סמלים פתוחים, מימין) עבור מרווחים רצופים של 6 דקות (מסומנים בגוונים שונים של אותו צבע) במהלך זמן ההפעלה של 45 דקות. trDDM מבוצע עבור כל שילוב (ΦA, cM) (מסומן על ידי סמלים וצבעים שונים) כמתואר במקרא בפינה הימנית התחתונה. עקומות τ(q) המוצגות ב-C עוקבות אחר קנה מידה ומגמות דומות לאלה שב-A, אך גם מראות תלות בזמן עבור קומפוזיציות מסוימות (Φ A, cM), בעיקר עבור ΦA= 0.75. (D) מהירויות הכיווץ של חוטי אקטין (סמלים סגורים) ומיקרוטובולים (סמלים פתוחים) נקבעות מהתאמות לעקומות τ(q) מתאימות. קווי שגיאה בכל המגרשים מייצגים את שגיאת התקן של ערכים על פני שלושה עד חמישה שכפולים. נתון זה שונה מהפניה17. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

איור 5. ניתוח תיקון אוטומטי של תמונה מרחבית (SIA) מכמת את הארגון מחדש מונע המנוע של מרוכבים ציטוסקטליים פעילים. (A) התאמה אוטומטית g(r) עבור המיקרוטובולים בהתחלה (משמאל, t = 0 דקות, גוונים כהים) ובסוף (מימין, t = 42 דקות, גוונים בהירים) של הניסוי עבור (ΦA, cM) ניסוחים המפורטים במקרא. כניסה: התאמה לדוגמה של נתונים ל
- בזמנים הראשוניים והסופיים עבור (ΦA, cM) = (0.75, 0.12). (B) אורכי מתאם ממוצעים ξ עבור אקטין (סמלים סגורים) ומיקרוטובולים (סמלים פתוחים) עבור כל אחד מהם (Φ A, cM) נקבעים באמצעות התאמות מעריכיות של כל עקומת g(r), כפי שמוצג בכניסה ב- A. הנתונים מחולקים לאלה המציגים ארגון מחדש מינימלי (משמאל) לעומת משמעותי (מימין). קווי שגיאה ב- A וב- B מייצגים את שגיאת התקן על-פני שלושה עד חמישה עותקים משוכפלים. נתון זה שונה מהפניה17. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

תרשים 6. שילוב מנועי קינזין וקרוסלינקרים פסיביים בחומרים מרוכבים אקטיביים כדי להגביר את יכולת התכנות ולהרחיב את מרחב הפאזה של הדינמיקה והמבנה. (A) תמונות קונפוקליות בשני צבעים של אקטין (ירוק) ומיקרוטובולים (אדום) בחומרים מרוכבים פעילים מראות ארגון מחדש תלוי ניסוח מורכב לאורך זמן (רשום במינימום). חמש התמונות בכל שורה מתאימות לחמש מסגרות של סדרת זמן של 2000 פריימים שנרכשו עבור קומפוזיט המונע על ידי קינזין (K, שורות 1, 3, 5) או קינזין ומיוזין (K+M, שורות 2, 4, 6), וכולל קישורים צולבים פסיביים (No XL, שורות 1, 2), קישורים צולבים של אקטין-אקטין (Actin XL, שורות 3, 4), או קישורים צולבים של מיקרוטובול-מיקרוטובול (MT XL, שורות 5, 6). סרגלי קנה המידה הם כולם 50 מיקרומטר. צבעי המיתאר תואמים לערכת הצבעים באיור 8. (B) תעלות פלואורסצנטיות נפרדות של אקטין ומיקרוטובול עבור מרוכבים של קינזין בלבד מראות מבנים מגוונים עם לוקליזציה משותפת של אקטין-MT והפרדת מיקרו-פאזות. התמונות המוצגות הן עבור חומרים מרוכבים עם c A = 2.32 μM, c T = 3.48 μM, c K = 0.35 μM, cM = 0.47 μM (שורות 2, 4, 6), R A = 0.02 (שורות 3, 4) ו- RMT = 0.005 (שורות 5, 6). כל החומרים המרוכבים מתחילים ברשתות אינטרפרטציה מפוזרות באופן אחיד של אקטין ומיקרוטובולים (עמודה 1). מרוכבים מונעי קינסין ללא crosslinkers (שורה 1) יוצרים אשכולות אמורפיים המחוברים באופן רופף שהם עשירים ב- MT. אקטין מתמקם במרכזים של אגרגטים אלה בתחילה, אך לאחר מכן נדחק אל מחוץ לאזורים העשירים ב-MT שממשיכים להתכווץ ולהתנתק זה מזה. קישור צולב של אקטין-אקטין (שורה 3) מעכב הפרדה זו בין אקטין-MT בקנה מידה זעיר, ובמקום זאת אגרגטים עשירים ב-MT מחוברים באמצעות גדילים ארוכים של אקטין. ההצלבה של אקטין מאפשרת גם קליטה איטית של אקטין לאזורים העשירים ב-MT, כך שהתרכובת הופכת לרשת מחוברת של אשכולות אקטין ו-MT מקומיים. קישור צולב מיקרוטובולי (שורה 5) מוביל לאשכולות אמורפיים של MTs המתלכדים עם הזמן, וכתוצאה מכך הפרדת פאזה בקנה מידה גדול יותר של אקטין ו- MTs. הוספת מיוזין (שורות 2, 4, 6) מפחיתה את הדה-ערבוב והארגון מחדש המונעים על ידי קינזין. ללא קישורים צולבים (שורה 2), מרוכבים מראים סידור מחדש מועט במהלך השעות. Crosslinking מגביר את הארגון מחדש ואת לוקליזציה משותפת של אקטין ומיקרוטובולים (שורות 4, 6). באופן ספציפי, כאשר מיקרוטובולים מקושרים (שורה 6), יש אינטרפרטציה משמעותית וארגון מחדש לרשתות דמויות רשת של סיבים. נתון זה שונה מהפניה50. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

תרשים 7. PIV מראה כי מרוכבים פעילים מציגים שלושה סוגים של שדות זרימה מובחנים מרחבית. (A) שדות זרימה PIV עבור המסגרות הראשונות (t i) והאחרונות (tf) של שלוש סדרות זמן מייצגות, המציגות את המחלקות הדינמיות השונות שחומרים מרוכבים המוצגים באיור 6 מציגים. שדות זרימה PIV עבור מיקרוטובולים (למעלה) ואקטין (למטה) עבור מחלקה 1 (למעלה, סגול), מחלקה 2 (אמצע, כתום) ומחלקה 3 (למטה, מגנטה) לדוגמה, עם צבעי החצים המתאימים לסולם המהירות האוניברסלי בתחתית, ומפת הצבעים בגווני אפור המציגה את התפלגות המהירות המרחבית, מנורמלת בנפרד עבור כל שדה זרימה בהתאם לקנה המידה המוצג בתחתית. סרגלי קנה המידה הם כולם 50 μM. (B) התפלגויות זוויתיות של וקטורי מהירות מ-A (ביחידות של רדיאנים) עם סטיות תקן ראשוניות וסופיות מפורטות σi ו-σ-f. (C) מפות צבע זמניות של סרטוני הווידאו שנותחו ב-A וב-B מציגות את המיקום של פריים למסגרת של כל פיקסל ביחס לנקודת ההתחלה שלו. מפות מחלקה 1 מציגות תנועה אקראית בקנה מידה קטן; מפות מחלקה 2 מתארות תנועה חד-כיוונית מהירה עם שונות מרחבית או זמנית מינימלית; מפות מחלקה 3 מציגות תכונות של מחלקה 1 ו-2. נתון זה שונה מהפניה50. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.

תרשים 8. DDM ו-SIA מודדים את הדינמיקה והמבנה המשתנים בזמן של מרוכבים דו-מנועיים מסוג אקטין-מיקרוטובול. (A) מהירויות עבור חומרים מרוכבים המתוארות באיור 6 ובאיור 7, הנמדדות באמצעות DDM, מראות תאוצה והאטה של חומרים מרוכבים, המתוכנתים על-ידי פעילות קרוסלינקינג ומיוזין. מהירויות של מיקרוטובולים (MT, מעגלים סגורים) ואקטין (A, עיגולים פתוחים) משורטטות כפונקציה של זמן פעילות במרוכבים ללא crosslinking (למעלה, כחול), actin crosslinking (אמצע, ירוק), microtubule crosslinking (למטה, אדום), ללא מיוזין (K, גוונים כהים יותר), ועם מיוזין (K+M, גוונים בהירים יותר). במקרים מסוג 3, בעלי שתי מהירויות, המהירות האיטית יותר מסומנת על ידי כוכב. נקודות נתונים המוקפות בעיגולים שחורים מקווקווים מתאימות למהירות מרבית vמקסימוםעבור כל ניסוח. קווי שגיאה (הקטנים מכדי לראותם) הם שגיאת התקן מעל ההתאמות של חוק הכוח של τ(q) המתאים. (B) אורכי מתאם מבני ξ, שנקבע באמצעות SIA, לעומת זמן פעילות, עבור אותה קבוצה של סדרות זמן המוערכות ב-A. כל נקודת נתונים היא ממוצע של אורכי המתאם שנקבעו עבור המסגרת הראשונה והאחרונה של סדרת הזמן המתאימה. באופן כללי, ξ עולה בזמן הן עבור אקטין והן עבור מיקרוטובולים בכל מערכות החומרים המרוכבים, ולחומרים מרוכבים המונעים אך ורק על ידי קינזין יש אורכי מתאם גדולים יותר מאלה שבהם מיוזין קיים גם כן. נקודות נתונים ב-A וב-B המתאימות לשלוש סדרות הזמן שנותחו באיור 7 מוקפות בעיגול בצבע המחלקה המתאים (1 = סגול, 2 = כתום, 3 = מגנטה). נתון זה שונה מהפניה50. אנא לחץ כאן כדי להציג גרסה גדולה יותר של נתון זה.