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mardi 8 septembre 2020

#trendsincellbiology #photorecepteur #disque #ectosome Disques des Photorécepteurs : Bâtis comme des Ectosomes

Outer segment = Segment extérieur
Inner segment = Segment intérieur
Axoneme = Axonème
Basal body = Corps basal
Primary cilium = Cil primaire
Rod = Batonnet
Cone = Cône
Les Segments Externes des Photorécepteurs Sont des Cils Primaires Hautement Modifiés
Un cil primaire et ses segments externes des cones et des batonnets des cellules de photorécepteurs sont illustrés afin d’en souligner leur similarité. Chaque structure est stabilisée par un axonème microtubulaire se déployant à partir d’un corps basal. Les disques des photorécepteurs se forment à la base du segment externe sous forme d’évagination de la membrane plasmique ciliaire. Dans les bâtonnets, les disques s’insèrent dans la membrane externe. Dans les cônes des vertébrés inférieurs (comme dans l’illustration), les disques n’y sont que partiellement intégrés. L’encadré rouge souligne la périodicité de l’intervalle entre chaque disque.  L’encadré bleu illustre que les disques nouvellement formés sont connectés au segment interne par des structures de liaison.  


Le segment externe du photorécepteur de vertébré est un cil modifié rempli de centaines de membranes aplaties sous forme de disques qui fournissent d’immenses surfaces d’absorption de lumière. Le segment externe est constamment renouvelé avec de nouveaux disques s’ajoutant à sa base chaque jour. Ce processus continuel est essentiel à la viabilité des photorécepteurs. Dans cette revue de littérature, nous dérivons les récentes percées dans la compréhension de la morphogénèse des disques, en nous axant sur les mécanismes moléculaires responsables du déclenchement de la formation des disques à partir de la membrane ciliaire. Nous soulignons les découvertes indiquant que ce mécanisme a évolué à partir d’un processus ciliaire inné de relargage de petites vésicules extracellulaires, ou ectosomes ; et qu’ à la fois la formation des disques et celle des ectosomes reposent sur l’actine du cytosquelette. William J. Spencer, et al, dans Trends in Cell Biology, publication en ligne en avant-première, 6 septembre 2020

Source iconographique, légendaire et rédactionnelle : Science Direct / Traduction et adaptation : NZ


vendredi 22 novembre 2019

#Cell #adipogénèse #préadipocyte #cilprimaire Les Acides Gras en Omega-3 Activent le FFAR4 Ciliaire pour le Contrôle de l’Adipogénèse

DHA activates ciliary FFAR4 =L'Acide Docosahexaénoïque active le FFAR4 ciliaire
Ciliary cAMP and EPAC activation =AMPc ciliaire et activation de la protéine d'échange EPAC
Chromatin remodelling et activation of adipogenic genes = Remodelage de la chromatine et activation des gènes adipogéniques
other signaling outputs=autres sorties de signalisation
cell cycle entry=entrée du cycle cellulaire
Adipogenesis (cilia-independent)=Adipogénèse ciliaire-indépendante

Les cellules souche mésenchymateuses adultes, préadipocytes inclus, possèdent un organite cellulaire sensoriel appelé cil primaire. Les préadipocytes ciliés sont présents en abondance dans les compartiments périvasculaires du tissu adipeux et sont activés par un régime alimentaire riche en lipides. Ici, nous cherchons à comprendre si les préadipocytes font usage de leurs cils comme capteurs et émetteurs de réponse à des signaux externes, avec pour but le remodelage du tissu adipeux blanc. La neutralisation des cils des préadipocytes provoque une forte diminution de l’expansion du tissu adipeux blanc. Nous faisons état ici de notre découverte du rôle adipogénique de la localisation ciliaire TULP3-dépendante du récepteur FFAR4/GPR120 au acides gras omega-3. Les agonistes FFAR4 et les acides gras en ω-3 - mais pas les acides gras saturés - déclenchent les mitoses et l’adipogénèse en activant rapidement la production d’AMP cyclique (AMPc) dans les cils. L’AMPc ciliaire active la signalisation EPAC, le remodelage CTCF-dépendant de la chromatine, ainsi que l’activation transcriptionnelle de PPARƳ et de CEBPƳ pour initier l’adipogénèse. Nous proposons que les acides en ω-3 provenant du régime alimentaire ont un rôle moteur sélectif d’expansion du nombre des adipocytes pour la production de cellules adipeuses nouvelles et le stockage naturel des acides gras, permettant l’homéostase du tissu adipeux sain. Keren I. Hilgendorf, et al, dans Cell, publication en ligne en avant-première, 21 novembre 2019

Source iconographique, légendaire et rédactionnelle : Science Direct / Traduction et adaptation : NZ