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dc.contributor.advisorGiannone, Grégory
dc.contributor.authorMEHIDI, Mohamed El Amine
dc.contributor.otherRottner, Klemens
dc.contributor.otherMoreau, Violaine
dc.contributor.otherRossier, Olivier
dc.date2016-12-13
dc.identifier.urihttp://www.theses.fr/2016BORD0385/abes
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02067058
dc.identifier.nnt2016BORD0385
dc.description.abstractLa motilité cellulaire est un processus intégré essentiel à de nombreux phénomènes physiologiques tels que la formation du cône de croissance et la plasticité synaptique. Des dérégulations de la motilité cellulaire peuvent être à l’origine de la formation de métastases ou de pathologies neuropsychiatriques comme la schizophrénie et l'autisme. La compréhension des mécanismes régulant la migration cellulaire est donc un enjeu majeur. La motilité cellulaire repose sur la formation de diverses structures constituées de réseaux d’actine branchés telles que le lamellipode. La formation du lamellipode nécessite l’intervention de protéines régulatrices de l’actine telles que Rac1 et les complexes Wave et Arp2/3. Grâce à l’utilisation de suivi de protéine unique, nous avons pu comprendre comment la coordination spatio-temporelle de ces régulateurs contrôle la formation et la morphologie des lamellipodes de cellules migrantes. Nous avons ainsi découvert que l’activation et la localisation du complexe Wave étaient régulées de manière enzymatique mais également mécanique. Dans une première étude, nous avons montré que la RhoGTPase Rac1 active le complexe Wave spécifiquement à l’extrémité du lamellipode. Dans une seconde étude, nous avons révélé que la localisation du complexe Wave est régulée par la dynamique des filaments des réseaux branchés d’actine. Ces données soulignent l’importance du complexe Wave dans la formation du lamellipode et révèlent l’existence d’une régulation mécanique de la localisation du complexe Wave.
dc.description.abstractEnCell motility is an integrated process involved in critical phenomena such as axonal pathfinding and synaptic plasticity. Dysregulation of cell motility can induce metastasis and abnormal spine shapes observed in neuropsychiatric disorders like autism and schizophrenia. Therefore it is essential to understand how cell motility is regulated. Cell motility requires the formation of branched actin networks propelled by actin polymerization that lead to the formation of membrane protrusions such as the lamellipodium. Several actin regulatory proteins are involved in this process, such as Rac1 and the WAVE and ARP2/3 complexes. Using single protein tracking, we revealed key phenomena concerning the spatio-temporal regulation of lamellipodium formation by actin regulatory proteins. We found that the localization and activation of the WAVE complex was enzymatically regulated, but also mechanically. First, we showed that the Rac1 RhoGTPase activates the WAVE complex specifically at the tip of the lamellipodium. We also showed that WAVE complex localization is regulated by the dynamics of branched-network actin filaments. This study confirms the crucial role of the WAVE complex in lamellipodium formation and reveals the existence of a mechanical regulation of the localization of this complex in the cell.
dc.language.isofr
dc.subjectLamellipode
dc.subjectActine
dc.subjectComplexe Wave
dc.subjectComplexe Arp2/3
dc.subjectRac1
dc.subjectRhoA
dc.subjectSuper-résolution
dc.subjectPALM
dc.subject.enLamellipodium
dc.subject.enActin
dc.subject.enWave complex
dc.subject.enArp2/3 complex
dc.subject.enRac1
dc.subject.enRhoA
dc.subject.enSuper resolution microscopy
dc.subject.enPALM
dc.titleCoordination spatio-temporelle des regulateurs du reseau branche d’actine dans les structures motiles
dc.title.enSpatio-temporal coordination of branched actin network regulators in motile structures
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentSagot, Isabelle
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut Interdisciplinaire de Neurosciences (Bordeaux)
bordeaux.type.institutionBordeaux
bordeaux.thesis.disciplineNeurosciences
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale Sciences de la vie et de la santé (Bordeaux)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2016BORD0385
dc.contributor.rapporteurBlanchoin, Laurent
dc.contributor.rapporteurBodin, Stéphane
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Coordination%20spatio-temporelle%20des%20regulateurs%20du%20reseau%20branche%20d%E2%80%99actine%20dans%20les%20structures%20motiles&rft.atitle=Coordination%20spatio-temporelle%20des%20regulateurs%20du%20reseau%20branche%20d%E2%80%99actine%20dans%20les%20structures%20motiles&rft.au=MEHIDI,%20Mohamed%20El%20Amine&rft.genre=unknown


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