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Constituants cellulaires
Cytosquelette : microtubules
MAP : protéines associées aux microtubules
MAP stabilisatrices

Sommaire
définition

Les principales MAP stabilisatrices se distinguent par leur localisation cellulaire, leur contexte fonctionnel et leur mode d’interaction avec le lattice microtubulaire, allant d’une stabilisation externe flexible à des mécanismes plus contraignants ou spécialisés.

Vue d'ensemble

Les MAP stabilisatrices associent des domaines structurés de liaison à la tubuline et des régions flexibles modulant finement leur affinité pour le microtubule.

Principales MAP stabilisatrices
Principales MAP stabilisatrices
(Figure : vetopsy.fr d'après Ramkumar et coll)

1. Cette organisation hybride leur permet de maintenir la paroi microtubulaire dans un état stable malgré les fluctuations mécaniques inhérentes à la dynamique du cytosquelette.

Les modules structurés reconnaissent des surfaces spécifiques des dimères d'αβ-tubuline, imposant un cadre géométrique qui renforce la cohésion entre protofilaments adjacents.

2. La combinaison contrôlée de flexibilité et de reconnaissance structurée garantit ainsi la stabilité du microtubule en conditions dynamiques, en renforçant le lattice sans bloquer les ajustements nécessaires à la croissance, au sauvetage et à la réorganisation des microtubules. (ReMAPping the Microtubule Landscape: How Phosphorylation Dictates the Activities of Microtubule-Associated Proteins 2018).

Remarque : DCX (Doublecortine) est incluse comme exemple de MAP neuronale développementale se liant à la surface externe du microtubule, illustrant un mode de stabilisation distinct de ceux assurés par tau, MAP1 ou MAP6.

3. Certaines MAP, telles que CLASP ou EB1, combinent une activité stabilisatrice locale du lattice avec une reconnaissance préférentielle de l’extrémité (+) des microtubules (loupe MAP +TIPs).

Principales MAP stabilisatrices

Les principales MAP stabilisatrices se distinguent par leur localisation cellulaire, leur contexte fonctionnel et leur mode d’interaction avec le lattice microtubulaire, allant d’une stabilisation externe flexible à des mécanismes plus contraignants ou spécialisés.

bien

L’ensemble des MAP présentées dans ce tableau fait l’objet d’un développement détaillé dans les pages correspondantes.

Nom de la protéine Classe fonctionnelle Localisation principale Rôle général Mode d'action moléculaire
Tau Stabilisatrice Axones Maintien cohésion
et longueur axonale
Interaction multipoint avec
la paroi microtubulaire
MAP2 Stabilisatrice Dendrites Stabilisation des
microtubules neuronaux
Pontage latéral flexible
entre protofilaments
MAP4 Stabilisatrice Cellules non
neuronales
Stabilisation du
réseau interphasique
Liaison continue
aux protofilaments
MAP1A/
MAP1B
Stabilisatrice Axones et
dendrites
Continuité et stabilité
longitudinale des
faisceaux
microtubulaires
Association externe
étendue le long
des protofilaments
MAP6
(STOP)
Stabilisatrice Neurones Stabilisation durable
des microtubules
Ancrage intraluminal
imposant une contrainte
interne au lattice
DCX
(Doublecortine)
Stabilisatrice Neurones en
développement
Organisation et
stabilité des microtubules
de migration
Pontage externe
structurant entre
protofilaments adjacents
HURP Stabilisation mitotique Région proximale du fuseau Renforcement des microtubules proches des chromosomes Protection
contre la dépolymérisation
EB1/EB3 Stabilisation
dynamique de
l'extrémité (+)
Extrémité (+)
des
microtubules
Guidage et croissance directionnelle Reconnaissance de la coiffe de GTP-tubuline
CLASP1/
CLASP2
Stabilisation locale
  • Cortex
    cellulaire
  • Extrémités (+)
Prévention des
catastrophes
corticales
Attachements
réversibles aux extrémités (+)

Autres MAP

Les autres classes de MAP sont :

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