Fiche de révision : Signalisation et biologie cellulaire

Plan du Cours

  1. Organisation de la cellule eucaryote
  2. Méthodes d’étude cellulaires
  3. Manipulations génétiques et CRISPR
  4. Structure et composition membranaires
  5. Architecture et dynamique membranaires
  6. Transports à travers la membrane
  7. Communication intercellulaire
  8. Récepteurs et transduction du signal
  9. Signalisation par protéines G
  10. Récepteurs couplés aux enzymes
  11. Mitochondries et dynamique cellulaire
  12. Apoptose et trafic membranaire
  13. Transport et adressage des vésicules
  14. Réticulum endoplasmique et Golgi
  15. Endocytose et tri endosomal
  16. Exocytose et sécrétion
  17. Exocytose et transcytose
  18. Jonctions et matrice extracellulaire

1. Organisation de la cellule eucaryote

Notions clés & Définitions

  • Cellule : La plus petite entité capable de vie autonome et de reproduction, qui fonctionne seule ou de manière coordonnée avec d’autres cellules et véhicule l’information génétique.

★ À maîtriser

  • La cellule est principalement constituée de 70 % d’eau, de 15 % de protéines, de 2 % de lipides, de 2 % de sucres et de 1 % d’ADN.

📌 Les cellules procaryotes mesurent 0,3 à 2 µm, ne possèdent ni noyau ni organites membranaires et réalisent la réplication et la transcription dans le cytoplasme, tandis que les cellules eucaryotes mesurent 10 à 100 µm, possèdent un noyau et des organites et réalisent ces processus dans le noyau.

  • Le système endomembranaire comprend notamment: le réticulum endoplasmique, qui synthétise les protéines et les lipides, l’appareil de Golgi, qui mature les protéines sécrétées, les endosomes, qui correspondent à des vésicules d’endocytose

Compléments

  • Les mitochondries produisent de l’ATP par respiration oxydative, tandis que les lysosomes, les peroxysomes et le protéasome participent au recyclage ou à la dégradation cellulaire.

Astuce mémo

Procaryote sans noyau, eucaryote avec noyau

2. Méthodes d’étude cellulaires

Notions clés & Définitions

  • Culture cellulaire : Un ensemble de techniques utilisées pour faire croître des cellules hors de leur organisme ou de leur milieu d’origine afin de réaliser des expérimentations scientifiques.
  • Immunomarquage : Une méthode qui détecte des protéines ou d’autres antigènes dans des coupes de tissu grâce à des anticorps dirigés contre les épitopes de la cible.

★ À maîtriser

📌 Les cellules circulantes sont généralement cultivées en suspension, tandis que les cellules organisées en tissu adhèrent au support de culture.

  • 🔄 Le western blot comprend: la séparation des protéines par électrophorèse, le transfert sur une membrane de nitrocellulose, le blocage des sites libres, l’incubation avec des anticorps spécifiques, la révélation par chimioluminescence

  • 🔄 Le fractionnement cellulaire repose sur:

    1. la lyse des cellules
    2. des centrifugations successives
    3. le recueil des culots
    4. l’analyse des fractions

Compléments

  • Les cellules primaires sont sensibles à leur environnement et nécessitent notamment un facteur de croissance spécifique et parfois une cellule nourricière adaptée.

Astuce mémo

Culturer, marquer, séparer, mesurer

3. Manipulations génétiques et CRISPR

★ À maîtriser

📌 Une manipulation génétique peut diminuer ou supprimer l’expression d’un gène par knock-out, ou l’augmenter par knock-in ou surexpression.

  • Dans le système Cre/Lox, la recombinase Cre excise le gène situé entre deux séquences loxP.

  • Le système CRISPR-Cas9 utilise un ARN guide complémentaire d’une séquence ciblée et une nucléase Cas9 qui coupe l’ADN trois nucléotides avant une séquence PAM de type NGG ou NGA.

Compléments

  • Deux ARN guides peuvent cibler les deux côtés d’une séquence chromosomique afin de provoquer sa délétion après coupures double-brin et réparation par jonction d’extrémités non homologues.

Astuce mémo

ARN guide + Cas9 → coupure ciblée de l’ADN

4. Structure et composition membranaires

Notions clés & Définitions

  • Membrane plasmique : Une bicouche lipidique stable dans un milieu liquide, contenant des protéines insérées et délimitant la cellule par une frontière à perméabilité sélective.

★ À maîtriser

  • Les membranes biologiques contiennent: des phospholipides, des glycolipides, du cholestérol, des protéines membranaires, des glucides portés par des glycoprotéines ou des glycolipides

  • Les phospholipides amphiphiles s’auto-assemblent en bicouche dans l’eau, avec leurs parties hydrophobes agrégées à l’abri de l’eau et leurs parties hydrophiles exposées au milieu aqueux.

📌 L’augmentation du cholestérol rend la membrane moins fluide et moins perméable, tandis que les acides gras insaturés augmentent sa fluidité.

📌 La membrane plasmique est asymétrique, car la phosphatidylcholine et les sphingolipides sont majoritairement extracellulaires, tandis que la phosphatidylsérine et la phosphatidyléthanolamine sont majoritairement intracellulaires.

Compléments

  • Le glycocalyx est l’ensemble des glucides extracellulaires liés à des protéines ou à des lipides, et il participe à la protection, à l’adhérence et à la reconnaissance cellulaire.

Astuce mémo

Une bicouche amphiphile portant protéines et sucres vers l’extérieur

5. Architecture et dynamique membranaires

Notions clés & Définitions

  • Asymétrie membranaire : Asymétrique, car les chaînes oligosaccharidiques des glycolipides et des glycoprotéines sont localisées sur sa face extérieure.

★ À maîtriser

  • Les phospholipides réalisent une rotation sur place, une diffusion latérale rapide et un flip-flop rare entre les deux feuillets.

  • Le flip-flop de la phosphatidylsérine, provoqué par l’inhibition de la flippase et l’activation de la scramblase, constitue le premier signe de l’apoptose.

Compléments

  • Les microdomaines lipidiques, ou radeaux, sont enrichis en cholestérol, sphingolipides et glycoprotéines ancrées par un GPI et concentrent notamment des récepteurs et des canaux.

📌 La scramblase bascule les phospholipides chargés négativement dans les deux directions et dépend de la concentration intracellulaire en Ca2+, tandis que la flippase et la floppase assurent des transports orientés dépendants respectivement de l’ATP et de la superfamille ABC.

Astuce mémo

Bicouche asymétrique, mais membrane fluide

6. Transports à travers la membrane

Points essentiels

📌 Le transport passif suit le gradient électrochimique sans apport d’énergie, tandis que le transport actif s’effectue contre ce gradient et nécessite de l’énergie.

  • La bicouche lipidique est perméable à:
    • O2
    • CO2
    • NO
    • les molécules liposolubles non polaires

📌 Les canaux protéiques assurent un transport toujours passif et non saturable, tandis que les transporteurs changent de conformation et peuvent assurer un transport passif saturable ou un transport actif.

  • Le transporteur passif du glucose fixe le glucose, change de conformation pour l’exposer alternativement au cytosol ou au milieu extracellulaire, puis le transporte selon son gradient de concentration.

  • La Na+/K+ ATPase fixe trois Na+, est phosphorylée, libère les trois Na+, fixe deux K+, puis est déphosphorylée et libère les deux K+ dans le cytosol.

Astuce mémo

Passif selon le gradient, actif contre le gradient

7. Communication intercellulaire

Notions clés & Définitions

  • Communication intercellulaire : Implique une cellule émettrice, un messager, une cellule cible porteuse d’un récepteur et une transduction produisant une réaction cellulaire.

Points essentiels

  • La signalisation autocrine agit sur la cellule qui sécrète le messager, tandis que la signalisation paracrine agit sur des cellules voisines.

  • La signalisation synaptique libère un neurotransmetteur dans une fente synaptique avec une action rapide, tandis que la signalisation endocrine libère une hormone dans le sang vers des cellules éloignées avec une action plus lente.

  • Les médiateurs hydrophiles ne traversent pas la bicouche lipidique et agissent via des récepteurs membranaires, tandis que les médiateurs hydrophobes la traversent et agissent via des récepteurs intracellulaires ou nucléaires.

  • Les agonistes se fixent à un récepteur et induisent une réponse analogue à celle du ligand naturel, tandis que les antagonistes occupent le récepteur sans déclencher de réponse et empêchent le ligand naturel d’agir.

Astuce mémo

Autocrine, paracrine, synaptique, endocrine : de soi à distance

8. Récepteurs et transduction du signal

Notions clés & Définitions

  • Second messager : Une petite molécule ou un ion intracellulaire produit ou libéré après la liaison d’un premier messager à son récepteur et amplifiant le signal.

Points essentiels

  • Les principaux seconds messagers sont:

    • AMPc
    • GMPc
    • inositol-trisphosphate
    • diacylglycérol
    • Ca2+
  • Une protéine G est activée par l’échange du GDP contre du GTP et inactivée par l’hydrolyse du GTP en GDP.

  • 🔄 La cascade d’activation d’un récepteur couplé à une protéine G comprend:

    1. liaison du ligand
    2. changement de conformation
    3. échange GDP-GTP
    4. séparation des sous-unités
    5. activation de l’effecteur
    6. hydrolyse du GTP
  • Les quatre grandes familles de récepteurs sont:

    • les récepteurs nucléaires
    • les récepteurs couplés à un canal ionique
    • les récepteurs couplés à une protéine G
    • les récepteurs couplés à une enzyme

Astuce mémo

Ligand → récepteur → cascade → réponse cellulaire

9. Signalisation par protéines G

Notions clés & Définitions

  • Récepteur couplé à une protéine G : Possède un site extracellulaire de liaison du ligand, sept domaines transmembranaires et un site intracellulaire de liaison à une protéine G hétérotrimérique.

★ À maîtriser

📌 Les protéines G sont actives lorsqu’elles sont liées au GTP et inactives lorsqu’elles sont liées au GDP.

  • 🔄 L’activation d’une protéine G suit cette cascade:

    1. Liaison du ligand et changement de conformation du récepteur
    2. Échange du GDP contre du GTP
    3. Séparation des sous-unités α et β-γ
    4. Activation de l’effecteur
    5. Hydrolyse du GTP en GDP
  • La protéine G hétérotrimérique comprend trois sous-unités protéiques : α, β et γ, les sous-unités β et γ formant un dimère.

📌 Les effecteurs des protéines G sont soit des canaux ioniques, qui modifient rapidement le potentiel membranaire, soit des enzymes membranaires, qui produisent des seconds messagers.

  • Les principales spécificités des protéines G sont:

    • Gq active la phospholipase C
    • Gs active l’adénylate cyclase
    • Gi inhibe l’adénylate cyclase
    • Gt active la GMPc phosphodiestérase
    • Go agit sur les canaux potassiques
  • La phospholipase C activée par Gq clive le PIP2 en IP3 et DAG ; l’IP3 libère du Ca2+ depuis le réticulum endoplasmique, tandis que le DAG et le Ca2+ activent la protéine kinase C.

  • L’adénylate cyclase transforme l’ATP en AMP cyclique, qui active la protéine kinase A et permet la phosphorylation de protéines cibles.

Compléments

  • Dans le muscle cardiaque, l’acétylcholine active le récepteur muscarinique M2 et la protéine Go, dont le complexe β-γ ouvre les canaux K+ ; la sortie de K+ hyperpolarise la cellule et diminue la fréquence cardiaque.

  • Dans le choléra, la toxine bloque l’hydrolyse de la sous-unité αs, maintenant l’adénylate cyclase et l’AMPc à un niveau élevé, ce qui provoque un déséquilibre ionique, une diarrhée et une déshydratation.

  • Dans les bâtonnets, la lumière transforme le cis-rétinal en trans-rétinal, active la transducine et la phosphodiestérase, diminue le GMPc, ferme les canaux Na+ et provoque une hyperpolarisation en environ 20 ms.

Astuce mémo

Ligand → récepteur → protéine G → effecteur → second messager

10. Récepteurs couplés aux enzymes

Notions clés & Définitions

  • Récepteur couplé à une enzyme : Possède un site extracellulaire de liaison du ligand, un seul domaine transmembranaire et un domaine intracellulaire catalytique.

★ À maîtriser

  • Les quatre classes de récepteurs couplés à une enzyme sont:
    • Récepteurs à activité tyrosine kinase
    • Récepteurs associés à une sérine/thréonine kinase
    • Récepteurs associés à une phosphatase
    • Récepteurs à activité guanylate cyclase

📌 Une kinase active une protéine par phosphorylation en utilisant l’ATP, tandis qu’une phosphatase l’inactive par déphosphorylation.

  • Après la liaison du ligand, deux récepteurs forment un dimère, s’autophosphorylent, activent successivement des kinases cytoplasmiques et modifient l’activité de protéines régulatrices des gènes.

  • Dans la voie de l’EGF, le récepteur dimérisé phosphoryle des tyrosines, recrute Grb2 et Sos, active Ras par échange GDP-GTP, puis déclenche la cascade Raf-Mek-MAP-kinases.

📌 La régulation négative par dégradation des récepteurs est irréversible, tandis que la désensibilisation par inhibition du récepteur ou de la protéine G est réversible.

Compléments

📌 Dans certains cancers, une mutation de Ras peut maintenir Ras hyperactive en absence d’EGF et provoquer une prolifération incontrôlée ; les traitements peuvent bloquer le ligand, le récepteur, les tyrosine-kinases, l’ancrage membranaire de Ras ou stimuler son activité GTPasique.

Astuce mémo

Kinase ajoute un phosphate, phosphatase le retire

11. Mitochondries et dynamique cellulaire

★ À maîtriser

  • La mitochondrie est un organite à deux membranes mesurant environ 0,5 à 1 μm de largeur et 1 à 10 μm de longueur, dont la masse peut atteindre 25 % dans un fibroblaste, dépasser 30 % dans un cardiomyocyte et dépasser 50 % dans un neurone.

  • La mitochondrie assure notamment la production et le stockage énergétique, l’homéostasie calcique, la synthèse de l’hème et de phospholipides, l’initiation de la mort cellulaire, l’immunité innée et l’autophagie.

📌 La fusion augmente la masse mitochondriale, tandis que la fission augmente le nombre de mitochondries et la mitophagie élimine les mitochondries endommagées.

  • Le génome mitochondrial est un ADN double brin circulaire de 16,6 kb codant 2 ARNr, 22 ARNt et 13 protéines de la chaîne de phosphorylation oxydative, avec un héritage uniquement maternel.

  • La phosphorylation oxydative utilise le flux d’électrons de la chaîne respiratoire pour créer un gradient de protons, dont l’énergie est convertie en ATP par l’ATP synthase.

Compléments

  • La mitochondrie provient d’une endosymbiose survenue il y a environ 1,5 milliard d’années entre des archéobactéries aérobies et des cellules primitives eucaryotes.

  • Les protéines mitochondriales importées possèdent souvent une séquence signal N-terminale, sont maintenues dépliées par des chaperonnes, puis traversent les translocateurs TOM et TIM avant d’être maturées par les peptidases mitochondriales.

Astuce mémo

Une mitochondrie à double membrane, avec une chaîne respiratoire sur la membrane interne

12. Apoptose et trafic membranaire

★ À maîtriser

📌 L’apoptose provoque une condensation de la chromatine, la formation de corps apoptotiques et leur phagocytose, tandis que la nécrose provoque un gonflement cellulaire, une rupture membranaire et une inflammation.

  • 🔄 Le déroulement morphologique de l’apoptose comprend:

    1. Condensation de la chromatine
    2. Condensation du cytoplasme
    3. Bourgeonnement de l’enveloppe nucléaire
    4. Fragmentation de l’ADN
    5. Formation des corps apoptotiques
    6. Phagocytose par les cellules voisines
  • Au cours de l’apoptose, l’ADN est clivé en fragments de 180 à 200 paires de bases par la nucléase CAD activée après libération de son inhibiteur ICAD par la caspase 3.

📌 La voie extrinsèque de l’apoptose est déclenchée par des signaux extracellulaires via des récepteurs membranaires et la caspase 8, tandis que la voie intrinsèque est déclenchée par des signaux intracellulaires et la caspase 9.

  • Dans la voie intrinsèque, BAX augmente la perméabilité mitochondriale, le cytochrome c se fixe à APAF-1, l’apoptosome recrute la procaspase 9, puis les caspases 9 et 3 sont activées.

📌 Les protéines BCL favorisent la survie cellulaire, tandis que les protéines BAX favorisent l’apoptose en modulant la libération du cytochrome c mitochondrial.

Compléments

  • Le trafic vésiculaire comprend l’assemblage du manteau, le bourgeonnement, le détachement, le désassemblage du manteau, le transport, l’arrimage et la fusion avec le compartiment receveur.

  • Les vésicules COPI transportent principalement du Golgi vers le réticulum endoplasmique et entre compartiments golgiens, les vésicules COPII du réticulum endoplasmique vers le Golgi, et les vésicules à clathrine depuis le Golgi ou la membrane plasmique.

Astuce mémo

Signal de mort → caspases → fragmentation cellulaire

13. Transport et adressage des vésicules

Notions clés & Définitions

  • Protéines Rab : GTPases monomériques qui contrôlent la spécificité de l’adressage et de l’arrimage des vésicules.
  • Complexe trans-SNARE : résulte de l’association d’une v-SNARE portée par la vésicule et d’une t-SNARE portée par le compartiment receveur, leurs domaines hélicoïdaux rapprochant les membranes pour permettre leur fusion.

★ À maîtriser

  • 🔄 Le transport vésiculaire comprend: l’activation de Rab par échange GDP-GTP, l’insertion de Rab-GTP dans la membrane, la reconnaissance par un effecteur du compartiment receveur, l’arrimage, la fusion membranaire

Compléments

📌 Le complexe NSF, une ATPase, dissocie les complexes trans-SNARE après la fusion afin de permettre le recyclage des SNARE, tandis que le NEM bloque la fusion en inhibant l’activité ATPase de NSF.

  • Le transport des vésicules dans le cytosol utilise les microtubules et les MAP motrices sur les longues distances, ainsi que les microfilaments d’actine et la myosine sur les courtes distances, avec consommation d’ATP.

Astuce mémo

Rab active → arrimage, SNARE associé → fusion

14. Réticulum endoplasmique et Golgi

Notions clés & Définitions

  • Réticulum endoplasmique : ensemble de tubules, de canalicules et de vésicules comprenant le RE granulaire portant des ribosomes et le RE lisse qui en est dépourvu.

Points essentiels

  • La SRP reconnaît le signal d’adressage au RE, s’y fixe avec le ribosome, se lie au récepteur SRP, puis dirige le ribosome vers le translocateur Sec61 qui s’ouvre pour permettre la synthèse de la protéine dans ou à travers la membrane du RE.

  • Dans le RE, les protéines sont notamment soumises à:

    • la N-glycosylation
    • la formation de ponts disulfure
    • le repliement avec contrôle de qualité
    • le transport vers l’appareil de Golgi

📌 La N-glycosylation fixe un oligosaccharide sur l’azote de l’asparagine appartenant à une séquence consensus NXS ou NXT, puis des glycosidases élaguent l’oligosaccharide dans la lumière du RE.

📌 Les protéines mal repliées, mal glycosylées ou mal configurées sont rétrotransloquées vers le cytosol, ubiquitinylées puis dégradées par le protéasome.

  • Les protéines destinées aux lysosomes reçoivent un mannose-6-phosphate dans le Golgi cis, se lient à son récepteur dans le Golgi trans, sont incorporées dans des vésicules à clathrine, puis sont livrées à l’endosome tardif avant le lysosome.

Astuce mémo

RE → ERGIC → Golgi → lysosome ou membrane

15. Endocytose et tri endosomal

★ À maîtriser

📌 La pinocytose internalise des liquides et des macromolécules, tandis que la phagocytose ingère de grosses particules telles que des microorganismes ou des cellules mortes.

  • La macropinocytose est déclenchée par un signal, active l’actine, forme des protubérances membranaires appelées ruffles, puis ferme une vacuole qui s’acidifie et fusionne avec des compartiments endosomaux tardifs.

  • 🔄 L’endocytose dépendante de la clathrine comprend: l’assemblage du manteau, le bourgeonnement, la formation de la vésicule, la libération de la vésicule par la dynamine, le désassemblage du manteau par HSP70 et l’ATP

📌 L’ubiquitination de la partie cytosolique de certains récepteurs constitue un signal d’endocytose et de ciblage vers la voie endolysosomale, tandis que la machinerie ESCRT les regroupe dans des vésicules intraluminales des corps multivésiculaires.

Compléments

  • Lors de la phagocytose, l’activation de Rho provoque la formation de PI(4,5)P2 et la polymérisation de l’actine, puis la PI3-kinase convertit PI(4,5)P2 en PI(3,4,5)P3 pour permettre la fermeture du phagosome.

Astuce mémo

Pinocytose internalise des liquides, phagocytose engloutit de grosses particules

16. Exocytose et sécrétion

★ À maîtriser

📌 L’exocytose constitutive est permanente et renouvelle la membrane plasmique ainsi que la matrice extracellulaire, tandis que l’exocytose régulée nécessite un signal spécifique et une augmentation transitoire du calcium cytosolique.

  • L’exocytose régulée permet notamment la sécrétion de:
    • hormones
    • enzymes digestives
    • mucus
    • neurotransmetteurs
    • facteurs de croissance

📌 Dans le neurone, le transport antérograde vers la terminaison axonale utilise la kinésine, tandis que le transport rétrograde vers le corps cellulaire utilise la dynéine.

  • 🔄 La libération des neurotransmetteurs suit cette séquence: arrivée du potentiel d’action, influx de calcium, fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique, exocytose du contenu en quelques millisecondes

Compléments

  • 🔄 La maturation d’une vésicule de sécrétion comprend: la formation d’agrégats dans le réseau trans-golgien, la concentration du contenu, le clivage protéolytique des précurseurs, la formation d’une vésicule sécrétoire mature

Astuce mémo

Voie constitutive permanente, voie régulée déclenchée par un signal

17. Exocytose et transcytose

Notions clés & Définitions

  • Transcytose : Transport transcytoplasmique de macromolécules intactes d’un bord de la cellule à un autre par combinaison d’une endocytose et d’une exocytose.

★ À maîtriser

📌 L’exocytose constitutive est continue, tandis que l’exocytose régulée nécessite un signal extérieur spécifique et une augmentation transitoire du Ca2+ libre cytosolique.

  • Lors de la maturation d’une vésicule sécrétoire, le contenu est concentré et les précurseurs sont clivés par des enzymes de maturation dans le réseau trans-golgien.

  • 🔄 La libération du neurotransmetteur suit:

    1. le potentiel d’action
    2. l’entrée de Ca2+
    3. la détection du Ca2+ par la synaptotagmine
    4. l’ouverture du pore de fusion

Compléments

  • Les complexes trans-SNARE comprennent quatre hélices alpha, dont trois provenant des t-SNARE SNAP25 et syntaxine et une provenant de la v-SNARE synaptobrévine.

  • Le cycle endocyto-exocytaire maintient la surface de la membrane plasmique, avec un renouvellement d’environ 1 % de la membrane par minute, des puits occupant environ 3 % de sa surface et la formation d’environ 2500 vésicules par minute.

Astuce mémo

Signal → Ca2+ cytosolique → fusion vésiculaire → sécrétion

18. Jonctions et matrice extracellulaire

Notions clés & Définitions

  • Jonction adhérente : Une jonction adhérente relie des cellules adjacentes par des cadhérines dépendantes du calcium connectées à une plaque cytoplasmique et à un anneau d’actine.
  • Matrice extracellulaire : La matrice extracellulaire est une matrice de soutien qui organise les cellules en tissus, structure les organes et coordonne des fonctions cellulaires comme l’adhérence et la prolifération.
  • Intégrines : Les intégrines sont des récepteurs membranaires qui attachent la cellule à la matrice extracellulaire et relient cette matrice au cytosquelette par la taline et la vinculine.
  • Filaments intermédiaires : Les filaments intermédiaires sont des polymères non polarisés de 8 à 10 nm qui assurent principalement la résistance mécanique de la cellule et l’orientation des organites.
  • Microtubules : Les microtubules sont des tubes creux formés de tubuline α et β qui organisent et orientent le transport des molécules, des vésicules et des organites dans la cellule.
  • Microfilaments d’actine : Les microfilaments d’actine sont des polymères polarisés qui participent à la structure, l’adhérence, la mobilité, la division, la phagocytose et les mouvements d’endocytose et d’exocytose.
  • Enveloppe nucléaire : L’enveloppe nucléaire est constituée d’une membrane interne et d’une membrane externe séparées par un espace périnucléaire et perforées par des pores nucléaires.
  • Séquence de localisation nucléaire : La séquence de localisation nucléaire est une séquence de 8 à 10 acides aminés souvent chargés positivement qui permet l’importation active d’une protéine dans le noyau sans être clivée.

Points essentiels

📌 Les jonctions serrées forment une barrière paracellulaire au pôle apical des cellules épithéliales, les jonctions d’ancrage transmettent les forces mécaniques, et les jonctions gap permettent une communication directe entre cellules.

  • Le passage paracellulaire concerne notamment:

    • l’eau
    • les sucres simples
    • les acides aminés
    • le Na
  • Les principaux constituants sont:

    • les fibres de collagène
    • les protéoglycanes
    • les glycoprotéines
    • les facteurs de croissance FGF, IGF et TGFβ

📌 La reconnaissance de la matrice par une intégrine dépend notamment du motif RGD, de sa conformation activée et de la concentration locale en cations divalents comme Ca2+ et Mg2+.

  • Les trois polymères ont pour diamètre:

    • 10 nm pour les filaments intermédiaires
    • 25 nm pour les microtubules
    • 8 nm pour les microfilaments d’actine
  • Les kinésines et les dynéines sont des ATPases motrices qui transportent les vésicules et les organites le long des microtubules.

  • 🔄 L’importation active comprend: la reconnaissance de la séquence de localisation par l’importine α, l’association avec l’importine β, le passage dans le pore nucléaire, la dissociation du complexe par Ran-GTP

📌 L’euchromatine est peu condensée, généralement accessible et associée à l’expression des gènes, tandis que l’hétérochromatine est condensée et associée à une transcription réduite.

Astuce mémo

Jonctions serrées : barrière ; jonctions gap : communication

Tableaux de synthèse

Procaryotes et eucaryotes

CaractéristiqueProcaryotesEucaryotes
Taille0,3 à 2 µm10 à 100 µm
NoyauAbsentPrésent
CompartimentationUn seul compartimentCytoplasme et organites
Réplication et transcriptionDans le cytoplasmeDans le noyau

Principales techniques cellulaires

TechniquePrincipeRésultat
ImmunomarquageAnticorps marqués sur une coupeLocalisation d’une protéine
Western blotÉlectrophorèse puis anticorpsDétection selon le poids moléculaire
FractionnementLyse et centrifugationsSéparation des organites
Cytométrie en fluxAnalyse laser de cellules en fluxClassement ou tri cellulaire

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Qu'est-ce qu'une cellule ?

La plus petite entité capable de vie autonome et de reproduction.

Quelle est la composition principale de la cellule en eau ?

La cellule est composée de 70 % d'eau.

Quelle taille ont les cellules procaryotes ?

Elles mesurent de 0,3 à 2 µm.

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