Le cycle cellulaire peut être défini comme l'ensemble des modifications qu'une cellule eucaryote subit entre sa formation, par division de la cellule mère, et le moment où cette cellule a fini de se diviser en deux cellules filles grâce à la mitose. Il comprend l'interphase et la phase M ou mitose, l'interphase étant décomposée en trois phases : G1, S et G2.
Il est essentiel car il intervient dans le maintien du patrimoine génétique, dans la prolifération cellulaire et dans le remplacement continuel des cellules qui meurent. Cette multiplication cellulaire est déclenchée par des facteurs protéiques, essentiellement les facteurs de croissance (...)
[...] Des cellules souches sont également capables de se différencier au cours de développement d'un organisme adulte : c'est le cas des cellules souches hématopoïétiques, qui, après stimulation par certains facteurs de croissance spécifiques, sont capables de se différencier en donnant les différentes cellules sanguines (EPO ( GR, G-CSF ( granulocytes, M-CSF ( monocytes Les cytokines, proches des facteurs de croissance, sont aussi capables d'induire des différenciations cellulaires. Par exemple, certaines interleukines (classe de cytokine) produites par les LTCD4 sont capables de différencier certains LTCD8 en L cytotoxiques (interleukine-2) Dérèglement du cycle : transformation cellulaire Tout dérèglement du cycle cellulaire entraînerait une prolifération non contrôlée et anarchique des cellules. Or, la prolifération anarchique des cellules est l'un des deux critères d'une cellule cancéreuse. Ainsi, les dérèglements du cycle cellulaire favorisent la cancérisation des cellules. [...]
[...] Cette phase dure entre 3 et 13 heures. Au cours de cette phase, les protéines s'accumulent dans le cytoplasme, la cellule ajuste sa taille avant la synthèse d'ADN La phase S C'est la phase pendant laquelle se produit la réplication de l'ADN. La quantité de matériel génétique double donc pendant cette période, passant de 2n à 4n chromosomes. Toutes les autres synthèses de la cellule sont arrêtées, exceptées celles des histones, protéines de liaison de l'ADN La phase G2 Cette phase, assez courte à 5 heures), débute dès que la réplication de l'ADN est achevée. [...]
[...] Pour assurer cette régulation, des kinases cyclines-dépendantes, les Cdk, interviennent tout au long du cycle dans un ordre déterminé. Les Cdk agissent soit sur les protéines qui permettent la réalisation des évènements du cycle, soit sur la protéine Rb (progression du cycle) Définition et mode d'action des Kinases cycline-dépendantes (Cdk) Les Kinases cycline-dépendantes, ou Cdk, sont des protéines qui interviennent tout au long du cycle pour en assurer sa régulation. Six ont identifiées, agissant dans un ordre bien défini. Ce sont en fait des sérine- thréonine kinases, enzymes qui catalysent la phosphorylation de protéines cibles substrats) jouant un rôle dans les événements du cycle cellulaire (fragmentation de l'enveloppe nucléaire, compaction des chromosomes, réplication de l'ADN . [...]
[...] La progression au cours de la phase G1- pm dépend de la stimulation continue par des signaux mitogènes (facteurs de croissance). L'interruption des signaux mitogènes provoque la sortie du cycle cellulaire vers la phase G0 chez les cellules normales. Une nouvelle stimulation permettra à la cellule en phase G0 de retourner au même point de G1-pm. Certaines cellules restent leur vie entière en G0 (neurones) La phase G1-ps Une fois le point R passé, la cellule passe en phase G1-ps et ne peut plus revenir en arrière. [...]
[...] Elle va alors s'accumuler dans la cellule et stopper le cycle cellulaire en phase G1 de façon à réparer l'ADN ou bien déclencher le phénomène d'apoptose. C'est en réalité un facteur de transcription qui, en se fixant sur une séquence SST de l'ADN, active les gènes impliqués dans l'apoptose ou dans l'arrêt du cycle (p21 par exemple) Différenciation cellulaire Nous avons vu que pour progresser dans le cycle cellulaire, les cellules doivent être sans cesse stimulées par des facteurs mitogènes, notamment au cours de la phase G1. Ces facteurs mitogènes sont essentiellement des facteurs de croissance. [...]
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