Différenciations de la membrane plasmique

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Ce document explore les différenciations morphologiques et fonctionnelles de la membrane plasmique, les molécules d'adhérence cellulaire et leurs rôles dans l'organisation tissulaire et les pathologies.

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Domanda
Quel est le principal rôle des microvillosités?
Risposta
Augmenter la surface d'échange de la membrane plasmique avec le milieu extracellulaire.
Domanda
De quoi est formé l'axe rigide des microvillosités?
Risposta
De microfilaments d'actine, qui assurent la rigidité et le maintien de leur forme.
Domanda
Comment nomme-t-on les microvillosités des cellules intestinales (entérocytes)?
Risposta
Le plateau strié.
Domanda
Comment nomme-t-on les microvillosités des cellules des tubules rénaux?
Risposta
La bordure en brosse.
Domanda
Quelles sont les deux protéines liant l'actine dans le plateau strié?
Risposta
La fimbrine et la villine.
Domanda
Qu'est-ce qu'un stéréocil?
Risposta
Une microvillosité très longue et flexueuse, dont les microfilaments centraux ne sont pas organisés.
Domanda
Où trouve-t-on typiquement des stéréocils?
Risposta
Au niveau du canal épididymaire et du canal déférent.
Domanda
Quelle est l'organisation des microtubules dans un cil vibratile?
Risposta
Neuf doublets de microtubules périphériques et une paire de microtubules centraux (structure 9+2).
Domanda
Quelle est la fonction des cils vibratiles dans l'arbre bronchique?
Risposta
Assurer le déplacement des sécrétions muqueuses pour dégager les voies respiratoires.
Domanda
Nommez les 4 principaux types de jonctions intercellulaires.
Risposta
Jonctions serrées (Zonula Occludens), jonctions adhérentes (Zonula Adherens), desmosomes et jonctions communicantes.
Domanda
Quelle jonction obture complètement l'espace intercellulaire au pôle apical?
Risposta
La jonction serrée ou Zonula Occludens.
Domanda
Quelle est la principale fonction d'une jonction serrée?
Risposta
Créer une barrière imperméable et empêcher la diffusion de protéines entre les domaines apicaux et basolatéraux.
Domanda
Où se situe la jonction adhérente (Zonula Adherens)?
Risposta
Elle est située au pôle apical, juste en dessous de la jonction serrée.
Domanda
À quel filament du cytosquelette la jonction adhérente est-elle reliée?
Risposta
Aux filaments d'actine (FA), formant une ceinture contractile autour de la cellule.
Domanda
Quelles protéines assurent l'adhérence dans une jonction adhérente?
Risposta
Les cadhérines E, qui sont liées aux filaments d'actine par les caténines.
Domanda
Qu'est-ce qu'un desmosome (Macula Adherens)?
Risposta
Une jonction ponctuelle qui ancre les filaments intermédiaires des cellules adjacentes, offrant une grande résistance mécanique.
Domanda
À quel filament du cytosquelette le desmosome est-il ancré?
Risposta
Aux filaments intermédiaires (par exemple, les cytokératines).
Domanda
Quelles cadhérines spécifiques trouve-t-on dans les desmosomes?
Risposta
La desmogléine et la desmocolline.
Domanda
Qu'est-ce que le Pemphigus?
Risposta
Une maladie auto-immune où des anticorps attaquent les desmogléines, provoquant des décollements de l'épiderme.
Domanda
Quel est le rôle des jonctions communicantes (Gap junctions)?
Risposta
Permettre le passage direct d'ions et de petites molécules entre les cellules adjacentes (couplage électrique et métabolique).
Domanda
De quoi est composé un connexon?
Risposta
Un canal formé de six sous-unités de connexine.
Domanda
Quel est l'espace intercellulaire au niveau d'une jonction communicante?
Risposta
Très faible, de 2 à 3 nanomètres.
Domanda
Qu'est-ce qu'un hémidesmosome?
Risposta
Une jonction qui ancre le cytosquelette d'une cellule à la lame basale sous-jacente.
Domanda
Quelle est la différence entre un desmosome et un hémidesmosome?
Risposta
Le desmosome relie deux cellules, tandis que l'hémidesmosome relie une cellule à la matrice extracellulaire.
Domanda
Quelles protéines sont impliquées dans la jonction d'un hémidesmosome?
Risposta
Les intégrines de la cellule interagissent avec les laminines de la lame basale.
Domanda
Que sont les invaginations basales?
Risposta
Des replis profonds de la membrane basale qui augmentent la surface d'échange, souvent associés à des mitochondries.
Domanda
Qu'est-ce que la lame basale?
Risposta
Une couche spécialisée de la matrice extracellulaire située à la base des épithéliums.
Domanda
Citez 3 composants majeurs de la lame basale.
Risposta
Le collagène de type IV, la laminine et les protéoglycanes.
Domanda
Quelle est la différence entre les molécules CAM et SAM?
Risposta
Les CAM (Cell Adhesion Molecules) lient les cellules entre elles. Les SAM (Substrate Adhesion Molecules) lient les cellules à la matrice.
Domanda
Définissez une interaction homophile.
Risposta
Une interaction où deux molécules d'adhérence identiques se lient l'une à l'autre.
Domanda
Définissez une interaction hétérotypique.
Risposta
Une interaction entre deux cellules de types différents, par exemple un leucocyte et une cellule endothéliale.
Domanda
L'adhérence par les cadhérines est-elle dépendante du calcium?
Risposta
Oui, les cadhérines, sélectines et intégrines sont des molécules d'adhérence dépendantes du Ca²⁺.
Domanda
À quelle superfamille les N-CAM et I-CAM appartiennent-elles?
Risposta
À la superfamille des immunoglobulines (Ig), qui sont Ca²⁺-indépendantes.
Domanda
Quel est le rôle des I-CAM dans la diapédèse?
Risposta
Les I-CAM sur les cellules endothéliales se lient aux intégrines des leucocytes, permettant leur passage à travers la paroi vasculaire.
Domanda
Quel phénomène est causé par la perte des cadhérines dans une tumeur?
Risposta
La perte de l'inhibition de contact, ce qui augmente la mobilité et le caractère invasif des cellules cancéreuses.
Domanda
Qu'est-ce qu'une sélectine?
Risposta
Une lectine Ca²⁺-dépendante qui reconnaît spécifiquement les groupements glucidiques sur d'autres glycoprotéines.
Domanda
Quelle est la fonction des sélectines durant l'inflammation?
Risposta
Elles permettent l'adhésion initiale et le roulement des leucocytes sur la paroi des vaisseaux sanguins.
Domanda
Qu'est-ce qu'une intégrine?
Risposta
Un récepteur hétérodimérique (αβ) qui connecte la matrice extracellulaire au cytosquelette interne de la cellule.
Domanda
Citez deux ligands des intégrines dans la matrice extracellulaire.
Risposta
La fibronectine et le collagène.
Domanda
Quelle est la fonction de signalisation des intégrines?
Risposta
Elles transmettent des signaux de la matrice à la cellule pour réguler la polarité, la prolifération et la survie.
Domanda
Quelles cellules synthétisent la matrice extracellulaire du tissu conjonctif?
Risposta
Principalement les fibroblastes.
Domanda
Qu'est-ce que l'inhibition de contact?
Risposta
Le mécanisme par lequel des cellules normales arrêtent leur prolifération lorsqu'elles entrent en contact les unes avec les autres, souvent via les cadhérines.
Domanda
Quel type d'interaction (homophile/hétérophile) les sélectines médient-elles?
Risposta
Hétérophile, car la sélectine (une lectine) se lie à un groupement sucre sur une autre cellule.
Domanda
Quelle sous-unité des intégrines est responsable de la liaison au cytosquelette?
Risposta
La sous-unité β.
Domanda
Qu'est-ce que la diapédèse?
Risposta
Le processus de migration d'un leucocyte à travers la paroi d'un vaisseau sanguin vers un site d'inflammation.
Domanda
L'interaction entre une I-CAM et une intégrine est-elle homophile ou hétérophile?
Risposta
Hétérophile, car elle implique deux protéines différentes.
Domanda
Quel est le devenir des cadhérines lors de la cancérisation?
Risposta
Elles sont souvent perdues ou leur expression est diminuée, ce qui favorise l'invasion.
Domanda
Quelle jonction est responsable du couplage électrique dans le myocarde?
Risposta
La jonction communicante (ou nexus), qui permet le passage rapide des ions.
Domanda
Comment appelle-t-on les protéines transmembranaires des jonctions serrées?
Risposta
Les claudines et les occludines.
Domanda
Quelle est la superfamille de molécules d'adhérence la plus impliquée dans les jonctions cellule-matrice?
Risposta
La superfamille des intégrines.
Domanda
Quelles sont les trois zones de spécialisations de la membrane plasmique?
Risposta
La membrane plasmique apicale, latérale (ou latérobasale) et basale (ou basolatérale).
Domanda
Quels sont les deux objectifs principaux des différenciations membranaires?
Risposta
L'augmentation de la surface d'échange et la liaison des cellules entre elles (jonctions).
Domanda
De quoi est constitué l'axe central des microvillosités?
Risposta
De microfilaments d'actine qui assurent la rigidité et le maintien de leur forme.
Domanda
Comment appelle-t-on l'organisation des microvillosités sur les entérocytes?
Risposta
Le plateau strié, qui augmente la surface d'absorption intestinale.
Domanda
Où trouve-t-on la bordure en brosse?
Risposta
Au pôle apical des cellules des tubules contournés proximaux du rein.
Domanda
Quelles protéines lient les faisceaux d'actine dans le plateau strié?
Risposta
Principalement la fimbrine et la villine.
Domanda
Que sont les stéréocils?
Risposta
Des microvillosités exceptionnellement longues et flexueuses, non mobiles.
Domanda
Où trouve-t-on typiquement des stéréocils?
Risposta
Dans le canal de l'épididyme et le canal déférent, ainsi que dans l'oreille interne.
Domanda
Quelle est la structure interne caractéristique d'un cil vibratile?
Risposta
Un axonème, composé de microtubules en organisation 9+2.
Domanda
Quelle est l'organisation des microtubules dans un axonème?
Risposta
Neuf doublets de microtubules périphériques et une paire de microtubules centraux.
Domanda
Quelle est la fonction des cils vibratiles de l'arbre bronchique?
Risposta
Assurer le mouvement et l'épuration du mucus bronchique.
Domanda
Citez les 3 grands types de jonctions intercellulaires latérales.
Risposta
Les jonctions serrées (imperméables), les jonctions d'ancrage et les jonctions communicantes.
Domanda
Quel est l'autre nom de la jonction serrée?
Risposta
Zonula occludens.
Domanda
Quelle est la fonction principale de la Zonula occludens?
Risposta
Créer une barrière imperméable qui obture l'espace intercellulaire et maintient la polarité cellulaire.
Domanda
Comment une Zonula occludens défectueuse peut-elle causer une inflammation?
Risposta
En laissant passer des toxines et antigènes, provoquant une réponse immunitaire (hyperperméabilité intestinale).
Domanda
Quel est l'autre nom de la jonction intermédiaire?
Risposta
Zonula adherens.
Domanda
À quel type de filament du cytosquelette la Zonula adherens est-elle liée?
Risposta
Aux filaments d'actine (FA), formant une ceinture d'adhérence.
Domanda
Quelles molécules d'adhérence trouve-t-on dans les Zonula adherens?
Risposta
Les cadhérines E, qui sont reliées à l'actine par les caténines.
Domanda
Quel est l'autre nom du desmosome?
Risposta
Macula adhaerens (desmosome ponctuel).
Domanda
À quel type de filament du cytosquelette le desmosome est-il lié?
Risposta
Aux filaments intermédiaires (FI), comme la cytokératine.
Domanda
Quelle est la fonction principale du desmosome?
Risposta
Fournir une résistance mécanique et une forte adhérence entre les cellules, notamment dans les épithéliums.
Domanda
Quelles sont les cadhérines spécifiques des desmosomes?
Risposta
Les desmogléines et les desmocollines.
Domanda
Qu'est-ce que le pemphigus?
Risposta
Une maladie auto-immune due à des anticorps dirigés contre les desmogléines, causant des bulles cutanées.
Domanda
Quel est l'autre nom d'une jonction communicante?
Risposta
Jonction Gap ou Nexus.
Domanda
De quoi est formé un canal de jonction communicante (Nexus)?
Risposta
D'un connexon, lui-même composé de six sous-unités de connexine.
Domanda
Quelle est la fonction des jonctions communicantes?
Risposta
Permettre le couplage électrique et métabolique entre cellules par le passage d'ions et de petites molécules.
Domanda
Quel est l'espace intercellulaire d'une jonction communicante?
Risposta
Très étroit, de 2 à 3 nm.
Domanda
Qu'est-ce qu'un hémidesmosome?
Risposta
Une structure d'ancrage qui lie la membrane plasmique basale d'une cellule à la lame basale.
Domanda
Avec quoi les intégrines des hémidesmosomes interagissent-elles?
Risposta
Avec la laminine et le collagène IV de la lame basale.
Domanda
Que sont les invaginations de la membrane basale?
Risposta
Des replis profonds augmentant la surface d'échange, souvent associés à des mitochondries.
Domanda
Quelle est la différence entre une molécule CAM et SAM?
Risposta
CAM (Cell Adhesion Molecule) pour l'adhérence cellule-cellule. SAM (Substrate Adhesion Molecule) pour cellule-matrice.
Domanda
Définir une interaction homophile.
Risposta
Une interaction entre deux molécules d'adhérence identiques.
Domanda
Définir une interaction hétérotypique.
Risposta
Une interaction entre deux types de cellules différents (ex: leucocyte et cellule endothéliale).
Domanda
Citez les quatre grandes superfamilles de molécules d'adhérence.
Risposta
Immunoglobulines, cadhérines, sélectines, et intégrines.
Domanda
De quoi dépend l'adhérence médiée par les cadhérines, sélectines et intégrines?
Risposta
De la présence d'ions calcium (Ca++).
Domanda
Quelle superfamille de molécules d'adhérence est indépendante du calcium?
Risposta
La superfamille des immunoglobulines (ex: N-CAM, I-CAM).
Domanda
Quel est le rôle des molécules I-CAM?
Risposta
Elles sont exprimées par les cellules endothéliales pour interagir avec les intégrines des leucocytes.
Domanda
Quel est le rôle des cadhérines dans l'inhibition de contact?
Risposta
Elles inhibent la prolifération cellulaire lorsque les cellules se touchent.
Domanda
Comment la perte de cadhérines est-elle liée au cancer?
Risposta
Elle diminue l'adhérence, augmente la mobilité et favorise l'invasion et la formation de métastases.
Domanda
Que sont les sélectines?
Risposta
Des lectines Ca++-dépendantes qui reconnaissent des glucides et permettent des adhésions brèves.
Domanda
Dans quel processus les sélectines jouent-elles un rôle clé?
Risposta
Dans les étapes initiales de la diapédèse, en ralentissant les leucocytes dans la circulation sanguine.
Domanda
Que sont les intégrines?
Risposta
Des récepteurs transmembranaires (SAM) qui lient la cellule à la matrice extracellulaire (MEC).
Domanda
Avec quels composants de la MEC les intégrines interagissent-elles?
Risposta
Avec la fibronectine, la laminine et le collagène.
Domanda
Comment les intégrines transmettent-elles des signaux?
Risposta
En liant la MEC au cytosquelette intracellulaire, régulant ainsi la survie, la prolifération et la migration.
Domanda
Qu'est-ce que la diapédèse?
Risposta
Le processus par lequel un leucocyte quitte la circulation sanguine en traversant l'endothélium vasculaire.
Domanda
Qu'est-ce que la lame basale?
Risposta
Une couche spécialisée de la matrice extracellulaire située à la base des épithéliums.
Domanda
Citez deux composants majeurs de la lame basale.
Risposta
Le collagène de type IV et la laminine.
Domanda
Quelles cellules synthétisent les composants de la matrice extracellulaire?
Risposta
Des cellules comme les fibroblastes, les ostéoblastes ou les chondroblastes, selon le tissu.
Domanda
Citez les 3 grands types de macromolécules de la MEC.
Risposta
Protéines fibreuses (collagène), Glycosaminoglycanes (GAG) / Protéoglycanes, et glycoprotéines d'adhérence.
Domanda
Quelle est la fonction d'une plaque cytosolique dense?
Risposta
Ancrer les molécules d'adhérence (cadhérines, intégrines) aux filaments du cytosquelette (actine, FI).

Les Différenciations de la Membrane Plasmique

La membrane plasmique présente des spécialisations morphologiques et fonctionnelles pour optimiser son rôle. Ces modifications impliquent souvent le cytoplasme et parfois la matrice extracellulaire, se retrouvant principalement dans les cellules épithéliales.

I. Spécialisations de la Membrane Plasmique Apicale

Ces différenciations augmentent principalement la surface d’échange avec le milieu extracellulaire.

1. Microvillosités

Expansions cytoplasmiques en doigt de gant

  • Longueur variable (< 1 µm), diamètre régulier (0.1 µm).

  • Présentes dans la plupart des types cellulaires.

  • Contiennent un axe de microfilaments d'actine pour rigidité et maintien de la forme, avec des protéines d'association.

  • Augmentent la surface membranaire d'échange (facteur 20 environ pour les entérocytes).

2. Variantes de Microvillosités Spécialisées

a. Plateau Strié

  • Localisation : Pôle apical des entérocytes (épithélium intestinal).

  • Caractéristiques : Microvillosités rectilignes, calibre constant (0,1 µm), longueur uniforme (1 à 2 µm), disposées parallèlement et de manière très ordonnée.

  • Visible en ME : Feutrage du glycocalyx sur la face externe.

  • Fonction : Augmentation considérable de la surface pour les phénomènes d'absorption.

  • Composition : Faisceau central de microfilaments d'actine, maintenus par la fimbrine et la villine.

b. Bordure en Brosse

  • Localisation : Cellules des tubules rénaux (ex: tube contourné proximal).

  • Caractéristiques : Microvillosités plus longues (2 µm), plus larges (0,2 µm) et moins régulièrement disposées que celles du plateau strié.

  • Fonction : Absorption, similaire au plateau strié.

c. Stéréocils

  • Localisation : Cellules des canaux épididymaire et déférent.

  • Caractéristiques : Microvillosités longues et flexueuses.

  • Particularité : Microfilaments centraux non organisés.

  • Aspect : Parallèles à la base, sinueux et entremêlés à l'extrémité distale.

d. Cellules Ciliées de l'Oreille Interne

  • Caractéristiques : Microvillosités disposées en "M" ou en "U".

  • Hauteur : Souvent supérieure à 5 µm pour les plus longs.

3. Cils Vibratiles

  • Localisation : Voies respiratoires (arbre bronchique).

  • Microscopie Électronique à Transmission (MET) :

    • Limités par une membrane unitaire.

    • Contiennent des microtubules avec une disposition caractéristique : 9 paires périphériques et 2 microtubules centraux (axonème).

    • Racine ciliaire séparée de l'axonème par le corpuscule basal et la plaque basale.

  • Fonction : Déplacement des sécrétions muqueuses.

II. Spécialisations de la Membrane Plasmique Latérale

Ces différenciations permettent la liaison des cellules entre elles (Jonctions).

1. Juxtaposition Simple de Deux Cellules

  • Visible au ME : Deux MP de 7,5 nm séparées par un espace intercellulaire de 20-25 nm.

  • Adhérence : Uniquement par des protéines d'adhérence CAM.

2. Interdigitations (Engrènements)

  • Visible au MO : Limite rectiligne nette.

  • Visible au ME : Interdigitations des MP voisines (épaisseur 0.5 µm) entre lesquelles se trouvent des microfilaments d'actine.

  • Fonction : Maintien d'une adhérence cellulaire plus solide que la juxtaposition simple.

3. Jonctions Intercellulaires

Régions différenciées de la membrane plasmique avec une forte concentration de molécules d'adhérence, assurant cohésion mécanique et communication cellulaire. Absentes chez les végétaux et bactéries.

a. Jonctions Serrées (Zonula Occludens)

  • Localisation : Jonctions étanches ceinturant la cellule au pôle apical des épithéliums monocouches (endothélium, entérocytes).

  • Espace intercellulaire : Totalement obturé.

  • Fonctions :

    • Adhérence des cellules adjacentes.

    • Imperméables aux macromolécules, perméabilité variable aux petites molécules.

    • Empêchent la diffusion latérale des protéines membranaires (ex: transporteurs apicaux vers MP latérobasale).

    • Barrière contre les agents pathogènes et toxines.

b. Jonctions Intermédiaires (Zonula Adherens)

  • Localisation : Ceinturent la cellule au pôle apical, en dessous des jonctions serrées.

  • Espace intercellulaire : 15-25 nm, parcouru de fins filaments.

  • Structure : Plaque cytosolique dense près de chaque MP, avec des filaments d'actine (FA) disposés en anneau périphérique.

  • Molécules d'adhérence : Cadhérines E (interactions homophiliques), liées aux FA par les caténines , , au niveau de la plaque dense.

  • Fonctions : Attachement mécanique des cellules, maintien de la rigidité et forme de la partie apicale.

  • Impact : La perte de ces jonctions est associée à la prolifération incontrôlée et la migration cellulaire.

c. Desmosomes (Macula Adhaerens)

  • Localisation : Jonctions ponctuelles, en forme de tâche, ancrant les filaments intermédiaires.

  • Espace intercellulaire : 20-50 nm, traversé par des filaments.

  • Structure : Feuillets internes des MP épaissis, formant des plaques desmosomales très denses où convergent les filaments intermédiaires (FI).

  • Molécules d'adhérence : Cadhérines Ca++ dépendantes (desmocolline, desmogléine) formant des interactions homophiles et hétérophiles.

  • Fonctions : Adhérence intercellulaire, maintien de la forme, résistance cytoplasmique. Largement présents dans les épithéliums.

  • Pathologie : Le pemphigus est une maladie auto-immune des desmosomes (auto-anticorps anti-desmogléines), provoquant la dislocation de l'épiderme.

d. Jonctions Communicantes (type Gap ou Nexus)

  • Localisation : Également appelées jonctions nexus, présentes dans les cellules non épithéliales (fibroblastes, cellules musculaires, neurones).

  • Espace intercellulaire : 2-3 nm.

  • Structure : Composées de centaines de canaux bidirectionnels. Chaque canal est un connexon (6 sous-unités), chaque sous-unité étant une connexine (4 segments transmembranaires).

  • Fonctions :

    • Coopérativité métabolique : Transfert d'ions (Ca++), petites molécules (AMP cyclique), certaines enzymes.

    • Couplage électrique : Passage d'ions (myomètre, myocarde).

III. Spécialisations de la Membrane Plasmique Basale

1. Invaginations Basales

  • Caractéristiques : Replis plus ou moins profonds au pôle basal de la cellule.

  • Localisation : Cellules impliquées dans les échanges hydrominéraux (ex: tubes rénaux – TCP).

  • Aspect : Délimitent des compartiments abritant des mitochondries ("bâtonnets de Heidenheim").

  • Fonction : Augmentent la surface de transfert de substance à travers la MP basale.

2. Hémidesmosomes

  • Fonction : Jonction avec la lame basale (contrairement aux desmosomes intercellulaires).

  • Structure : Plaque desmosomale intracellulaire avec convergence de FI (tonofilaments), épaississant la MP.

  • Adhérence : Interactions entre les intégrines des hémidesmosomes et les laminines de la lame basale.

  • Rôle : Attache de l'épithélium à la matrice extracellulaire, transmission de signaux.

  • Pathologie : La pemphigoïde bulleuse affecte ces jonctions.

IV. Adhérence Cellulaire et Molécules d'Adhérence

L'adhérence cellulaire est essentielle pour la formation des tissus et organes. Elle dépend de :

  • La matrice extracellulaire (MEC) : Adhérence indirecte.

  • Les molécules d'adhérence dans les membranes plasmiques : Adhérence directe.

  • Certains éléments du cytosquelette.

1. Matrice Extracellulaire (MEC)

  • Composition : Trames macromoléculaires (polysaccharides, protéines fibreuses, glycoprotéines).

  • Synthèse : Par des cellules spécifiques (fibroblastes, cellules épithéliales, ostéoblastes, chondroblastes...).

  • Fixation des cellules : Via des récepteurs membranaires SAM (Substrate Adhesion Molecules).

  • Principaux composants : GAG (Acide hyaluronique), Protéoglycanes, Laminine, Fibronectine, Collagène, Élastine.

2. Lame Basale

  • Définition : Région différenciée de la MEC, à la base des épithéliums ou autour de cellules (endothéliales, graisseuses, Schwann).

  • Composition : Laminine, GAG, Protéoglycanes (perlecan), Collagène de type IV, autres glycoprotéines.

  • Fonctions : Filtre, assise de cellules, contrôle de la localisation des protéines membranaires.

3. Molécules d'Adhérence Cellulaire (CAM et SAM)

  • CAM (Cell Adhesion Molecules) : Interactions cellule-cellule.

  • SAM (Substrate Adhesion Molecules) : Interactions cellule-matrice extracellulaire.

a. Types d'Interactions Moléculaires

  • Homophile : Interaction entre deux mêmes protéines.

  • Hétérophile : Interaction entre deux protéines différentes.

b. Types d'Interactions Cellulaires

  • Homotypique : Interaction entre deux mêmes types cellulaires.

  • Hétérotypique : Interaction entre deux types cellulaires différents.

c. Dépendance au Calcium

  • Ca++ dépendantes : Cadhérines, Sélectines, Intégrines.

  • Ca++ indépendantes : Immunoglobulines (Ig).

4. Superfamilles de Molécules d'Adhérence

a. Immunoglobulines (CAM Ca++ indépendantes)

  • Famille des Ig : Plus de 30 molécules, impliquées dans l'adhérence et la répulsion.

  • N-CAM (Nerve) : Système nerveux (liaisons homotypiques ou hétérotypiques).

  • I-CAM (Intercellular) : Cellules endothéliales (avec intégrines des cellules sanguines durant la diapédèse) → interaction hétérotypique et hétérophilique.

b. Cadhérines (CAM Ca++ dépendantes)

  • Structure : Partie hydrophobe moyenne (intégration MP), extrémité N-terminale extracellulaire (interactions homophiles et hétérophiles), extrémité C-terminale intracellulaire (interagit avec plaques denses/cytosquelette).

  • Spécificité : Types spécifiques au tissu.

  • Rôle : Principalement dans les desmosomes (desmogléines, desmocollines) et jonctions intermédiaires (E-cadhérine).

  • Fonction : Inhibition de contact (régule la croissance cellulaire).

  • Pathologie : La perte/mutation des Cadhérines est fréquente dans les cellules cancéreuses, augmentant leur mobilité et caractère invasif.

c. Sélectines (CAM Ca++ dépendantes)

  • Structure : Glycoprotéines intégrées monomériques avec une extrémité N-terminale extracellulaire.

  • Nature : Lectines Ca++ dépendantes.

  • Reconnaissance : Spécifique des groupements glucidiques d'autres glycoprotéines.

  • Fonction : Liaisons brèves et très spécifiques (compartiment vasculaire), intervenant dans les interactions hétérophiles et hétérotypiques (ex: diapédèse, adhésion des leucocytes aux cellules endothéliales).

  • Activation : Nécessite une activation non permanente, entraînant leur endocytose.

d. Intégrines (SAM Ca++ dépendantes)

  • Nature : Superfamille des SAM.

  • Structure : Glycoprotéines sous forme de dimère ( et ), avec une extrémité N-terminale extracellulaire.

  • Interactions :

    • Avec la MEC et la lame basale (fibronectines, laminines, collagène).

    • Avec des CAM (immunoglobulines, cadhérines, sélectines).

    • Intracellulairement : avec le cytosquelette (via la sous-unité ) et protéines de signalisation.

  • Fonction : Ancrage dans la MP, interaction avec les ligands.

  • Familles :

    • Récepteurs de la fibronectine (adhérence cellule-MEC).

    • Récepteurs plaquettaires (adhérence et agrégation plaquettaire).

    • Récepteurs leucocytaires (rôle dans la diapédèse).

  • Signalisation : Voies majeures de transduction des signaux de la MEC vers les cellules épithéliales, régulant forme, polarité, prolifération, migration, survie, différenciation.

  • Réorganisation du cytosquelette : Assemblage en amas, reliées aux filaments d'actine (câbles d'actine) via l'-actinine et la taline.

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