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Tutores

ADÁN OSWALDO GUERRERO CÁRDENAS

Instituto de Biotecnología (IBT)

Contacto

Teléfono: 777 3291867
Email: adan.guerrero@ibt.unam.mx
Sitio web: Visitar sitio web

Campos de conocimiento

Biofísica
Fisiología Molecular

Líneas de investigación

Proyectos actuales:
• Implementación y desarrollo de técnicas de microscopía de super-resolución, espectrosocopía y proce-
samiento de imágenes.
Caracterización de la composición estructural de los viroplasmas de rotavirus y de los centros de
replicación viral de adenovirus. (con recursos de la U. de Super-Computo MIZTLI, UNAM, 2015-16).
Caracterización de la composición estructural de las maquinarias de producción viral de rotavirus
y adenovirus. (con recursos de la U. de Super-Computo MIZTLI, UNAM, 2016-17).
• Mecanismos moleculares que regulan la biogénesis de los centriolos.
Determinación de los mecanismos moleculares de la biogénesis de los centriolos (Número de
proyecto: 252213, 2016-18).
• El papel del centrosoma en la etiología del cáncer.
• El papel de lo cilios en el establecimiento de la asimetría izquierdo-derecho del pez cebra.
• Mecanismos moleculares y celulares de la comunicación entre el óvulo y el espermatozoide.
Nuevas herramientas de fluorescencia para identificar en nanodominios la actividad de canales
de Ca2+ individuales y cambios en el pH local y potencial eléctrico importantes en la fisiología del
espermatozoide. Responsable Técnico: Dr. Alberto Darszon Israel.

Publicaciones

1. Jabloñski M., Luque G., Gómez-Elías M.D., Sanchez-Cardenas C., Xu X., De la Vega-Beltran J.L., Corkidi G., Linares A., Abonza-Amaro V.X., Krapf D., Darszon A., Guerrero A.†, Buffone M.G†. The helical actin in the mouse sperm flagellum undergoes a structural change during sperm-egg fusion to cease motility and allow fertilization. Science Advances. 2023 (enviado).
† Autor de correspondencia.
2. Sampaio P., Pestana S., Guerrero A., Telley I.A, Smith D.J., Lopes S.S. Fluid extraction from the left-right organizer uncovers mechanical properties needed for symmetry breaking. eLife. 2023 (en revisión). BioRxiv DOI: 10.1101/2022.04.21.489023. JIF: 8.7 (Q1).
3. Muciño-Hernandez G., Guerrero A., Merchant-Larios H., Castro-Obregon S. Nucleophagy contributes to genome stability through degradation of type II topoisomerases A and B and nucleolar components. J. Cell Sci. 2023. 136 (1), jcs26056. DOI: 10.1242/jcs.26056. JIF: 5.2 (Q2).
4. Torres E., Pinto R., Linares A., Martinez D., Abonza V.A., Brito-Alarcon E., Calcines-Cruz C., Valdez-Galindo G., Torres D., Jablonski M., Torres-Martinez H.H., Martinez J.L., Hernandez H.O., Ocelotl J., Garces Y., Barchi M., Dubrovsky J.G., Darszon A., Buffone M., Rodriguez R., Rendon-Mancha J.M., Wood C., Hernandez A., Krapf D., Crevenna A.H., Guerrero A. Extending resolution within a single imaging frame. Nat Commun. 2022. 13, 7452. DOI: 10.1038/s41467-022-34693-9. JIF: 17.7 (Q1).
5. De León Rodríguez, S. G., Hernández Herrera, P., Aguilar Flores, C., Pérez Koldenkova, V., Guerrero, A., Mantilla, A., Fuentes-Pananá, E. M., Wood, C., & Bonifaz, L. C.. A Machine Learning Workflow of Multiplexed Immunofluorescence Images to Interrogate Activator and Tolerogenic Profiles of Conventional Type 1 Dendritic Cells Infiltrating Melanomas of Disease-Free and Metastatic Patients. Journal of oncology, 2022. 9775736. DOI: 10.1155/2022/9775736. JIF: 4.5 (Q2).
6. Alva, A., Brito-Alarcón, E., Linares, A., Torres-García, E., Hernández, H. O., Pinto-Cámara, R., Martínez, D., Hernández-Herrera, P., D'Antuono, R., Wood, C., & Guerrero, A.. Fluorescence fluctuation-based super-resolution microscopy: Basic concepts for an easy start. Journal of microscopy. 2022. DOI: 10.1111/jmi.13135. JIF: 2 (Q4).
7. Bastian C., Sampieri A., Ortinez-Benavides M., Guerrero A., Vaca L. Super-resolution microscopy for the study of store-operated calcium entry. Cell Calcium. 2022; 104, 102595. DOI: 10.1016/j.ceca.2022.102595. JIF: 4.7 (Q3).
8. Mata-Martínez E., Sánchez-Cárdenas C., Chávez J.C., Guerrero A., Treviño C.L., Corkidi G., Montoya F., Hernández-Herrera P., Buffone M.G., Balestrini P. A., Darszon A. Role of calcium oscillations in sperm physiology. Biosystems. 2021; 209, 104524. DOI: 10.1016/j.biosystems.2021.104524. JIF: 2 (Q3).
9. Recio-Tótoro B., Guerrero A., Lanz-Mendoza H. Description, measurement, and automatic classification of the Plasmodium berghei oocyst morphology during early differentiation in vitro. Curr Res Cell Biol. 2021; 2, 100007. DOI: 10.1016/j.crcbio.2021.100007
10. López-Molina S., Do Nascimento N., Silva-Filha M., Guerrero A., Sánchez J., Pacheco S., Gill S., Soberón M., Bravo A. In vivo nanoscale analysis of the dynamic synergistic interaction of Bacillus thuringiensis Cry11Aa and Cyt1Aa toxins in Aedes aegypti. Plos Pathogens. 2021; 17, e1009199. DOI: 10.1371/journal.ppat.1009199. JIF: 7.5 (Q1)
11. Pinto-Camara, R. Linares, A. Moreno-Gutierrez, D.S. Hernandez, H.O. Martinez-Reyes, J.D. Rendon-Mancha, J.M. Wood, C.D. Guerrero, A. FCSlib: Fluorescence fluctuation spectroscopy analysis for mobility, number, and molecular brightness in R. Bioinformatics. 2020; btaa876. DOI: 10.1093/bioinformatics/btaa876. JIF: 6.9 (Q1).
12. Ramirez-Gomez H.V., Jimenez-Sabinina V., Velazquez-Perez M., Beltran C., Carneiro J., Wood C.D., Tuval I., Darszon A., Guerrero A. Sperm chemotaxis is driven by the slope of the chemoattractant concentration field. eLife. 2020; 9: e50532. DOI: 10.7554/eLife.50532. JIF: 8.7 (Q1).
13. Priego-Espinosa D.A., Guerrero A., Darszon A., Martnez-Mekler G., González-Cota A., Nishigaki T. Carneiro J. Modular analysis of the control of flagellar Ca2+-spike trains produced by CatSper and CaV channels in sea urchin sperm. PLOS Comp Biol. 2020; 16, e1007605. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007605. JIF: 4.8 (Q1).
14. Hernandez-Pereira Y., Guerrero A.O., Rendon-Mancha J.M., Tuval I. On the Necessary Conditions for Non-Equivalent Solutions of the Rotlet-Induced Stokes Flow in a Sphere: Towards a Minimal Model for Fluid Flow in the Kupffer's Vesicle. 2020. Mathematics, 8. DOI: 10.3390/math8010001. JIF: 2.6 (Q1).
15. Garcés Y., Martínez J., Torres-Hernández D., Hernández H.O., Méndez M., Rendón-Mancha J., Silva- Ayala D., López S, Guerrero A. †, Arias C.†. Nanoscale organization of rotavirus replication machineries. Elife. 2019.3; 8:e42906. DOI: 10.7554/eLife.42906. JIF: 8.7 (Q1).
† Autor de correspondencia.
Comentado en: Elife Science Digest". Looking at the nanoworld" - Super-resolution microscopy gives new insights into the organization of rotavirus proteins within infected cells.
16. Bastian-Eugenio C., Bohorquez-Hernández A., Pacheco J., Sampieri A., Asanov A., Ocelotl J., Guerrero A., Darszon A., Vaca L., Heterologous calcium-dependent inactivation of Orai by neighboring TRPV1 channels modulates cell migration and wound healing. Comm Biol. 2019; 2, 88. DOI: 10.1038/s42003-019-0338-1. JIF: 6.5 (Q1).
17. Ramírez-Gómez H.V., Tuval I., Guerrero A., Darszon A. 2019. Analysis of sperm chemotaxis. Methods in Cell Biology. 2019. 151:473-486. DOI: 10.1016/bs.mcb.2018.12.002. JIF: 1.8 (Q4).
18. Romarowski A., Velasco-Felix A., Gervasi M.G., Xu X., Torres-Rodriguez P., Luque G., Contreras G., Sanchez-Cárdenas C., Ramírez-Gómez H.V., Krapf D., Visconti P.E., Krapf D., Guerrero, Darszon A., Buffone M.G. Super-resolution imaging of live sperm reveals unexpected dynamic changes of the actin cytoskeleton during acrosomal exocytosis. J Cell Sci. 2018; 131, jcs 218958. DOI: 10.1242/jcs.218958. JIF: 5.2 (Q2).
19. Tovar-Herrera O.E., Rodríguez M., Sampedro-Guerrero J., Olarte-Lozano M., Guerrero A., Pinto-Cámara R., Alvarado X., Wood C.D., Morán-Mirabal J., Pastor N., Segovia L., Martínez-Anaya C. Analysis of the binding of expansin Exl1, from Pectobacterium carotovorum, to plant xylem and comparison to EXLX1 from Bacillus subtilis. ACS Omega 2018; 3, 7008-7018. DOI: 10.1021/acsomega.8b00406. JIF: 4.1 (Q2).
20. Marteil, G. Guerrero, A. Vieira, A.F. de Almeida, B.P. Machado, P. Mendonca, S. Mesquita, M. Vil- larreal, B. Fonseca, I. Francia, M.E. Dores, K. Martins, N.P. Jana, S.C. Tranfield, E.M. Barbosa-Morais, N.L. Paredes, J. Pellman, D. Godinho, S.A. Bettencourt-Dias, M. Over-elongation of centrioles in cancer promotes centriole amplification and chromosome missegregation Nat Comm. 2018; 9, 1258. DOI: 10.1038/s41467-018-03641-x. JIF: 17.7 (Q1).
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