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8. Acheminement des protéines à travers le réticulum endoplasmique et le Golgi [biologie cellulaire]
Introduction
8.1 Acheminement vers le réticulum endoplasmique (REr)
Le peptide signal induit le passage vers le REr : acheminement co-traductionnel
Figure 3. Le peptide signal, son récepteur SRP et la translocation vers le REr
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Figure 5. Différents passages membranaires dans le REr
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8.2 Le passage par le RErugueux : modification co-traductionnelle et repliement des protéines
Les protéines chaperonnes : leur rôle dans le repliement
Oligomérisation
La glycosylation
Figure 7A. Glycosylation des protéines naissantes
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Les ponts disulfures
Figure 8. Formation de ponts disulfures ; thiol oxydation.
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Ancrage lipidique GPI
Contrôle de qualité dans le REr
Figure 10A. Vérification de la qualité de repliement par l'UDP-Glc :glycosyltransférase (UGGT)
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Figure 10B. Tri des glycoprotéines incorrectement et correctement repliées dans le REr
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Figure 11. Profil énergétique d'une protéine en cours de repliement
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8.3 Présentation de l'appareil de Golgi
L'appareil de Golgi
Figure 13. Le Professeur Golgi et l'appareil de Golgi
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Le Golgi, un lieu de maturation et de tri des protéines
Figure 12C. Le trafic de vésicules, antéro- et rétrograde, et les processus de modifications post-traductionnels des protéines dans l'appareil de Golgi
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8.4 Le principe du transport vésiculaire
Phase 1. Sélection de la charge, formation du manteau et bourgeonnement : un processus trois-en-un initié par des petites GTPases
Figure 14. Aménagement du « site de sortie » par les petites GTPases
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Phase 2. Fission et fusion des vésicules de transport
Figure 15. Les évènements de fusion membranaire par les SNAREs.
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Phase 3. Démantèlement du complexe SNARE par NSF et alpha–SNAP
Figure 16. Le complexe NSF /alpha–SNAP demantèle le complexe coiled-coil de quatres SNAREs
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8.5 Un premier transit : du REr au Golgi par l'intermédiaire du compartiment ERGIC
Figure 16C. Sites d'action de GTPases Sarl, Rabl et Arf dans le transport vésiculaire entre le REr et le Golgi
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Première GTPase : Sar1 et son rôle dans le recrutement des protéines du manteau et de la charge
Figure 17. Bourgeonnement d'une vésicule de transport : activation de Sar1
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Figure 18. Bourgeonnement d'une vésicule de transport du REr ; recrutement de SNAREs
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Deuxième GTPase : Rab1 et son rôle dans le recrutement des protéines accessoires de fusion
Troisième GTPase : Arf1 et son rôle dans la transformation du compartiment ERGIC en citerne cis-golgienne
Figure 21. Arf1 et la transformation d'ERGIC en citerne cis-golgienne
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8.6 Un deuxième transit : passage au travers du Golgi
Passage de la charge au travers du Golgi : transport rétrograde par des vésicules COPI
8.7 La glycosylation dans le Golgi
Elaboration de glycoprotéines et de protéoglycanes
Une modification spécifique : la formation de mannose–6–phosphate, « glucide de destination » des enzymes lysosomiques
Figure 26. Phosphorylation du mannose en position 6 sur pro-cathepsine L
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