6-Cytosquelette Flashcards
Comment la cellule utilise-t-elle le cytosquelette?
1-Architecture (forme de la cellule, stabilité et résistance)
2-Transport intracellulaire
3-Migration et division cellulaire
Chaque composant du cytosquelette a une distribution (…)
qui lui est propre
l’architecture de la cellule a des réseaux +/- dynamiques qui contrôlent: (3)
1- Le mouvement
2 - La communication intracellulaire
3 - L’integrité structurale
De quels types de filaments est composé le cytosquelette?
1- Microtubules (20nm)
2- Filaments intermédiaires (10nm)
3- Actine (5nm)
Par quoi sont formés les filaments d’actine et quelle est leur largeur?
- 2 protofilaments torsadés composés de monomères d’actine (l’actine-G (globulaire) se polymérise en actine-F (filamenteuse)
- 5 nm
Que fait l’actine? (2)
1- Lie et hydrolyse l’ATP
2- Assemlage et désassemblage actif
La nucléation d’actine est-elle cataysée?
Oui, par d’autres protéines
Les filaments d’actine ont-ils une polarité?
Oui, + et -
À quelle extrémité se fait la polymérisation (élongation) d’actine?
+
Comment se fait la polymérisation de l’actine?
Actine-ATP se polymérise (extrémité +) . Il y a ensuite hydrolyse de l’ATP et l’actine-ADP se dépolymérise (extrémité -).
Que fait la profiline dans les filaments d’actine?
Elle se lie à l’actine-ATP pour accélérer la polymérisation (catalyseur) et inhibe la nucléation spontannée (n’importe ou)
Que fait la cofiline dans les filaments d’actine?
Coupe les filaments et accélère la dépolymérisation
Elle vient suite à l’hydrolyse de l’ATP
Quelles structures sont à base de filaments d’actine et quelle peut être son orientation?
Microvillosités, fibres de stress, extensions en feuillets (lamellipodes) ou en doigts (filipodes), l’anneau contractile durant la division cellulaire pour diviser physiquement la cellule en 2
Filaments parallèles (microvillosités, ceinture d’adhérence, filipodes, fibres de stress, anneau contractile) ou orientation en réseau branché (cortex cellulaire, lamelipodes)
Quels sont les types de nucléation d’Actine-F pour chaque mode de réseau?
Complexe Arp2/3 pour le réseau branché
Formine pour les filaments non-branchés ou parallèle
Comment se fait la polymérisation par Arp2/3 (Actin-Related proteins 2/3)?
Le complexe se lie à un filament mère d’actine. Ceci induit une polymérisation d’un filament fille à 70 degrés. Le complexe se retrouve donc à l’extrémité (-) du filament fille
Comment se fait la polymérisation d’actine par la formine?
LA formine est une protéine dimère formant un anneau. Elle s’attache à 2 monomère d’actine-G, se déplace et en attrape d’autres par ses tentacules pour les amener dans le filament. Il capte l’actine-ATP lié à la profiline.
LA formine est donc attachée à l’extrémité + du nouveau filament
Quelle est la durée d’un filament d’actine?
Pas plus de 30 secondes
Quel est le cycle de vie d’un filament d’actine?
Assemblage, stabilisation et liaison transitoires, désassemblage, recyclage
Quelles sont les protéines accessoires des filaments d’actine?
Profiline (Séquestration des monomères)
Cofiline (Protéine qui coupe)
Fimbrine (protéine créant des faisceaux dans les filipodes)
Myosine (protéine motrice)
Trompomyosine (protéine de liaison latérale)
CapZ (protéine de coiffe, bloque l’extrémité, stabilise)
Quel type de réseau forme la polymérisation par Arp2/3
Branché
Sur quoi le filament d’actine exerce-t-il une force et dans quel but?
Sur la membrane pour la motilité
Que retrouve-t-on comme filament d’actine à l’extrémité conductrice d’une cellule migratoire?
-Des filipodes (filaments parallèles - doigts) poussant physiquement la membrane vers la migration
-Des lamellipodes (Feuillets) faisant la même chose (réseau branché)
Que retrouve-t-on comme filament d’actine derrière l’extrémité conductrice d’une cellule migratoire?
Faisceau contractile (fibre de stress) à polarité mixte