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dc.contributor.author
Szalai, Alan Marcelo  
dc.contributor.author
Lopez, Lucía Fernanda  
dc.contributor.author
Morales Vasquez, Miguel Angel  
dc.contributor.author
Stefani, Fernando Daniel  
dc.contributor.author
Aramendia, Pedro Francisco  
dc.date.available
2021-03-01T19:38:05Z  
dc.date.issued
2020-03-25  
dc.identifier.citation
Szalai, Alan Marcelo; Lopez, Lucía Fernanda; Morales Vasquez, Miguel Angel; Stefani, Fernando Daniel; Aramendia, Pedro Francisco; Analysis of sparse molecular distributions in fibrous arrangements based on the distance to the first neighbor in single molecule localization microscopy; Royal Society of Chemistry; Nanoscale; 12; 17; 25-3-2020; 9495-9506  
dc.identifier.issn
2040-3364  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/127067  
dc.description.abstract
Single Molecule Localization Microscopy (SMLM) currently attains a lateral resolution of around 10 nm approaching molecular size. Together with increasingly specific fluorescent labeling, it opens the possibility to quantitatively analyze molecular organization. When the labeling density is high enough, SMLM provides clear images of the molecular organization. However, either due to limited labeling efficiency or due to intrinsically low molecular abundance, SMLM delivers a small set of sparse and highly precise localizations. In this work, we introduce a correlation analysis of molecular locations based on the functional dependence of the complementary cumulative distribution function (CCDF) of the distance to the first neighbor (r1). We demonstrate that the log(-log(CCDF(r1))) vs. log(r1) is characterized by a scaling exponent n that takes extreme values of 2 for a random 2D distribution and 1 for a strictly linear arrangement, and find that n is a robust and sensitive metric to distinguish characteristics of the underlying structure responsible for the molecular distribution, even at a very low labeling density. The method enables the detection of fibrillary organization and the estimation of the diameter of host fibers under conditions where a visual inspection provides no clue.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Royal Society of Chemistry  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
fluorescence  
dc.subject
microtubules  
dc.subject
actin filaments  
dc.subject
STORM  
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica  
dc.subject.classification
Ciencias Químicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Analysis of sparse molecular distributions in fibrous arrangements based on the distance to the first neighbor in single molecule localization microscopy  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2020-10-27T17:50:34Z  
dc.identifier.eissn
2040-3372  
dc.journal.volume
12  
dc.journal.number
17  
dc.journal.pagination
9495-9506  
dc.journal.pais
Reino Unido  
dc.journal.ciudad
Cambridge  
dc.description.fil
Fil: Szalai, Alan Marcelo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones en Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman"; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Lopez, Lucía Fernanda. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones en Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman"; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Morales Vasquez, Miguel Angel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones en Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman"; Argentina. Materias Primas Medicinales; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Stefani, Fernando Daniel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones en Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman"; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Aramendia, Pedro Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Centro de Investigaciones en Bionanociencias "Elizabeth Jares Erijman"; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física; Argentina  
dc.journal.title
Nanoscale  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/NR/C9NR10805J#!divAbstract  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1039/C9NR10805J