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Figure 2.

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La formation d’un réservoir de membrane fournit la surface nécessaire à la formation des deux cellules filles lors de la mitose. A. Visualisation de la formation du réservoir de membrane lors du repliement des cellules traversant la première phase de la mitose. Une cellule en prophase (image de gauche, contraste de phase) est incubée avec la molécule FM 1-43 qui ne devient fluorescente que lorsqu’elle se lie à la surface de la membrane plasmique, la cellule est alors analysée périodiquement par microscopie confocale à 3-dimensions. Au fur et à mesure que la cellule se replie et s’arrondit, les membranes internalisées marquées par le FM 1-43 s’accumulent dans le cytosol de la cellule. La dernière acquisition (image de droite) correspond à la cellule en pro-métaphase, stade intermédiaire précédant la métaphase, et pendant lequel elle n’est donc pas encore totalement ronde, mais le réservoir de membrane accumulée depuis la prophase est clairement visible (d’après [10]). B. Changements d’équilibre des échanges de membranes entre les voies d’endocytose et de recyclage pendant la mitose. Ces deux voies sont en équilibre lors de l’interphase, garantissant la constance de la surface de membrane plasmique. Lors du repliement des cellules qui survient lors de la prophase et métaphase, la quantité de membrane plasmique diminue. Cela est dû à un déséquilibre dans le trafic membranaire induit par une endocytose normale combinée par l’arrêt des voies de sécrétion et recyclage ; un réservoir de membrane interne est ainsi créé. Puis, lors de l’anaphase, télophase et au début de la cytokinèse, la surface de la membrane plasmique augmente rapidement par fusion rapide avec la surface cellulaire des vésicules précédemment stockées (d’après [10]).

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