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Med Sci (Paris)
Volume 25, Number 5, Mai 2009
Évaluation des risques et perspectives thérapeutiques en oncologie colorectale
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Page(s) | 483 - 488 | |
Section | M/S revues | |
DOI | https://doi.org/10.1051/medsci/2009255483 | |
Published online | 15 May 2009 |
Régulation du transport vésiculaire par la courbure membranaire
Regulation of vesicular transport by membrane curvature
Université de Nice Sophia Antipolis et CNRS, Institut de Pharmacologie moléculaire et cellulaire, UMR 6097, 660, route des Lucioles, 06560 Valbonne, France
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antonny@ipmc.cnrs.fr
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drin@ipmc.cnrs.fr
Une membrane cellulaire est une structure malléable. Durant la dernière décennie, de nombreuses études ont décrypté à l’échelle moléculaire comment, au cours du transport vésiculaire, certaines protéines peuvent déformer cette membrane ou reconnaître ces déformations. Nous nous attarderons sur les protéines ArfGAP1 (ADPribosylation factor GTPase activating protein 1) et GMAP-210 (Golgi microtubule-associated protein 210) dont l’activité dans ces processus est contrôlée par la courbure membranaire via un motif ALPS (amphipathic lipid packing sensor). Mais une membrane n’est pas uniquement définie par sa forme : sa composition en lipides est importante et nous verrons comment d’autres protéines s’adaptent à cette composition pour en reconnaître la forme.
Abstract
A cellular membrane is highly deformable: during the last decade, numerous studies have dissected at the molecular scale how during vesicular transport various proteins could deform a membrane or recognize membrane deformation. We will discuss how the activity of ArfGAP1 and GMAP-210, two proteins involved in vesicular transport, is regulated by membrane curvature thanks to an ALPS motif. Since a membrane is not solely defined by its shape but also by its lipids composition, we will show how others proteins are adapted to other lipid compositions to recognize membrane shape
© 2009 médecine/sciences - Inserm / SRMS
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