Le Cytosquelette Flashcards
(43 cards)
Le cytosquelette
Ensemble de protéines intracellulaire qui régulent la structure, la mobilité et l’activité métabolique de la cellule. Il est remanié en permanence à fin de renouveler ses composants
Constitué de :
Polymère peptidique associé à des protéines
Les constituants des polymères sont des monomères de structure commune elles peuvent être globulaire (Actine, tubuline ) ou fibreux (filaments intermédiaires)
Polymérisation
Polymérisation :Association de monomères pour former des polymères fibreux
Polymère instable
Peuvent se lier à des organites ou à des protéines associées à la membrane plasmique ou au cytoplasme (protéine G, MAP) afin de maintenir la chaîne allongée sans scission.
ils deviennent alors des polymères stable
Polymère stable
Ils structurent la cellule les organiques permettent la mobilité cellulaire ainsi que l’activité métabolique et ont un rôle important lors de la mitose
Structure de la cellule
Les microvillosités à base d’actine sont situés à la partie apicale et permettent d’augmenter les surfaces d’échange entre l’intérieur et l’extérieur.
Les flagelle à base de tubuline permettent la mobilité des spermatozoïdes
Structure des organites
Les microtubules assurent la structure de l’appareil de Golgi tendit que les lamine maintiennent la structure du noyau.
Rôle du cytosquelette dans la mobilité cellulaire
Assure la mobilité de la cellule ou de ses pôles cellulaire
Assure les déplacements des organiques et des vésicules intracellulaire
Assure les mouvements de la membrane plasmique ( Endo–exocytose)
Assure la migration des chromosomes
Le rôle du cytosquelette dans l’activité métabolique
Assure la régulation de la traduction( transport d’ARNm du noyau vers le cytoplasme)
Cycle cellulaire
Rôle du cytosquelette dans l’activité Mitotique
Réorganisation des microtubules pour le fuseau mitotique
Individualisation des cellules filles par l’actine
Activation des enzymes de la mitose (kinase)
Filaments intermédiaires
Forment un réseau fibre résistant sous les membranes
Confèrent des priorités de résistance mécanique à la cellule
Support au stress mécanique
Pas polarisé
Concentrés autour du noyau et irradient vers la périphérie de la cellule jusque sous la membrane plasmique
Monomère structure
Deux extrémités (N-ter et C-ter) , Un sucre et un résidu phosphaté
Au milieu, domaine central hydrophobe constant composé d’une hélice
Identique dans tout les filaments intermédiaires de l’organisme
Dimèrisation
Assemblage de deux monomères
Se fait de façon homogène
Cette organisation permet une cohésion plus importante et augmente la résistance aux contraintes mécaniques
Type de filaments intermédiaires
Lamine
Neuro filament
Cytokeratine
Groupe des vimentines
Lamines
Protéine contenue dans le noyau cellulaire, rôle dans la mitose
Neuro filament
Constituant des Axones et dendrites, qui portent les protéines
Cyto kératine
Constituant des cellules épithéliales et principalement
Il en existe deux type : type I (acide) type II (basique)
Au niveau de la peau : faisceau très dense qui confère une résistance mécanique à la peau
Groupe des vimentine
Vimentines: cellules mésoblastiques, fibroblastes, cellules du sang, endothélium
Desmines: relis les filaments musculaires à la membrane plasmique, donne la morphologie de la cellule
GFAP: et cellules gliales
Résistance mécanique au force d’étirements
Pour les filaments intermédiaires, plus le cisaillement augmente, plus la déformation augmente : corrélation linéaire.
Les FI permettent donc la transmission des contraintes mécaniques et la plasticité de la cellule
Imperméabilité tissulaire
La cytokératine des kératinocytes stabilise l’épithélium cutanée et constitue une barrière pour l’organisme. Cette organisation permet une cohésion tissulaire
GFAP
Les GFAP Sont surtout présents dans les astrocytes
Il régule la transmission des neurotransmetteurs le long de l’Axone
Calibre des prolongements cellulaire
La concentration en GFAP augmente avec l’âge et encore davantage chez les patients avec une sclérose en plaques
Microtubules
Polymère protéique capable de porter d’autres protéines pour le transport à travers la cellule
Ils sont en instabilité dynamique : il existe un réarrangement continu des composants au cours de la vie cellulaire
Conservation phylogénique
Microtubules sont des constituants majeurs de la cellule ce qui explique leur conservation phylogénique : il existe six à huit gènes codant pour chacun des monomères c’est-à-dire pour la tubuline alpha et bêta
Structure d’un microtubules
Tube creux formé par la polymérisation de tubuline alpha et bêta formant un dimères
Il est orienté est polarisé au sein de la cellule avec un pôle + périphérique et un pôle - au centre du réseau de microtubules et proche du centrosome