En este video se muestra la forma en que proteína como las kinesinas y dineínas mueven diferentes estructuras (vesículas en este caso) por el interior de la célula, usando las fibras del citoesqueleto como rieles. De esta forma, las estructuras intracelulares como organelos no flotan libremente y sin control, sino que su movimiento está controlado.
En este video se muestra la forma en que las proteínas de miosina se mueven sobre las de actina, provocando la contracción del sarcómero en la fibra muscular.
Durante la contracción muscular, las cabezas de miosina se unen a las de actina en sitios específicos. Dicha unión y posterior movimiento ocurre por el consumo de ATP. En esa unión se produce un movimiento similar a remar. Ese movimiento generado por todas las fibras de miosina permite la contracción del sarcómero.
Los sitios de unión en las fibras de actina están bloqueados por fibras de tropomiosina. Con alta concentración de iones calcio, dichos sitios se desbloquean y las fibras de miosina se unen, generando la contracción.
En este video se ve el movimiento de los cilios, que asemejan una serie de remos alrededor de toda la membrana celular en el caso de unicelulares (en el caso de pluricelulares los cilios recubren una parte de la membrana).
En este video se muestra el movimiento de los flagelos, que se asemeja a una hélice en forma de tirabuzón. Una célula puede tener uno o varios flagelos.
Se puede ver también un esquema que muestra la disposición del complejo de proteínas que permite el movimiento del flagelo. Dicho complejo asemeja al de un motor fuera de borda.
En este video se muestra videos de microscopía, en los que se observan unicelulares ameboides y glóbulos blancos. La membrana entera se deforma para permitir el movimiento total de la célula.