Réticulum endoplasmique lisse

Réticulum endoplasmique lisse

Quel est le réticulum endoplasmique lisse?

Il réticulum endoplasmique lisse C'est un organite cellulaire membraneux présente dans les cellules eucaryotes. Dans la plupart des cellules, il se trouve dans de petites proportions. Historiquement, le réticulum endoplasmique a été divisé en douce et rugueux. Cette classification est basée sur la présence ou non des ribosomes dans les membranes.

Le lisse n'a pas ces structures attachées à ses membranes et est composée d'un réseau de sacculus et de tubules connectés les uns aux autres et distribués dans tout l'intérieur cellulaire. Ce réseau est large et est considéré comme le plus grand organelle cellulaire

Cet OrnaUl. Il peut être vu dans la cellule comme un réseau tubulaire connecté les uns aux autres, avec un aspect plus irrégulier par rapport au réticulum endoplasmique rugueux.

Cette structure a été observée pour la première fois en 1945 par les chercheurs Keith Porter, Albert Claude et Ernest Fullam.

Caractéristiques du réticulum endoplasmique lisse

- Le réticulum endoplasmique lisse est un type de réseau désordonné de tubules qui manque de ribosomes.

- Sa fonction principale est la synthèse des lipides structurels des membranes dans les cellules Eucaryot et Hormone. Il participe également à l'homéostasie du calcium et aux réactions de détoxification cellulaire.

- Enzymatiquement, le réticulum endoplasmique lisse est plus polyvalent que le rugueux, lui permettant d'exécuter plus de fonctions.

- Toutes les cellules n'ont pas un réticulum endoplasmique identique et homogène. En fait, dans la plupart des cellules, ces régions sont assez rares et la différenciation entre le réticulum lisse et rugueux n'est vraiment pas très claire.

- La proportion entre le lisse et le rugueux dépend du type de cellule et de la fonction. Dans certains cas.

Emplacement

Image de microscope. Le réticulum endoplasmique lisse, le noyau et les ribosomes sont observés

Le réticulum endoplasmique lisse est situé près de la périphérie de la cellule et dans l'association voisine avec le noyau.

Dans les cellules où le métabolisme lipidique est actif, le réticulum endoplasmique lisse est très abondant. Un exemple de cela est les cellules du foie, le cortex surrénalien, les neurones, les cellules musculaires, les ovaires, les testicules et les glandes sébacées.

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Les cellules impliquées dans la synthèse hormonale ont de larges compartiments de réticule lisse, où les enzymes synthétisent ces lipides.

Structure

Le réticulum endoplasmique lisse et rugueux forment une structure continue et est un seul compartiment. La membrane réticule est intégrée à la membrane nucléaire.

La structure du réticulum est assez complexe car il y a plusieurs domaines dans une lumière continue (sans compartiments), séparés par une seule membrane. Les zones suivantes peuvent être distinguées: l'emballage nucléaire, le réticulum périphérique et le réseau tubulaire interconnecté.

La division historique du réticulum comprend le rugueux et le lisse. Cependant, cette séparation est une raison du débat ardu parmi les scientifiques. Les citernes ont des ribosomes dans leur structure et donc le réticulum est considéré comme rugueux. En revanche, les tubules n'ont pas ces organites et pour cette raison que le réticulum est appelé lisse.

Le réticulum endoplasmique lisse est plus complexe que le rugueux. Ce dernier a une texture plus granulaire, grâce à la présence de ribosomes.

La forme typique du réticulum endoplasmique lisse est un réseau polygonal sous la forme de tubules. Ces structures sont complexes et ont un nombre élevé de ramifications, ce qui donne un aspect similaire à celui d'une éponge.

Dans certains tissus cultivés en laboratoire, le réticulum endoplasmique lisse est regroupé en ensembles de réservoirs empilés. Ils peuvent être distribués le long du cytoplasme ou s'aligner sur l'enveloppe nucléaire.

Fonctions du réticulum endoplasmique lisse

Le réticulum endoplasmique lisse est principalement responsable de la synthèse des lipides, du stockage du calcium et de la détoxification des cellules, en particulier dans les cellules hépatiques. En revanche, la biosynthèse et la modification des protéines se produisent dans le rugueux. Chacune des fonctions susmentionnées est expliquée en détail:

Biosynthèse lipidique

Le réticulum endoplasmique lisse est le compartiment principal dans lequel les lipides sont synthétisés. Par leur nature lipidique, ces composés ne peuvent pas être synthétisés dans un environnement aqueux, comme le cytosol cellulaire. Sa synthèse doit être effectuée en association avec les membranes existantes.

Ces biomolécules sont à la base de toutes les membranes biologiques, qui sont composées de trois types de lipides fondamentaux: les phospholipides, les glycolipides et le cholestérol. Les principales composantes structurelles des membranes sont les phospholipides.

Phospholipides

Ce sont des molécules amphipatiques; Ils ont une tête polaire (hydrophile) et une chaîne de carbone non polaire (hydrobophible). Il s'agit d'une molécule de glycérol liée aux acides gras et à un groupe phosphate.

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Le processus de synthèse se produit du côté cytosol de la membrane du réticulum endoplasmique. La coenzyme A participe au transfert d'acides gras au glycérol 3 phosphate. Grâce à une enzyme ancrée dans la membrane, les phospholipides peuvent être insérés dans ce.

Les enzymes présentes dans la face cytosolique de la membrane réticule peuvent catalyser l'union de différents groupes chimiques à la partie hydrophile du lipide, donnant naissance à différents composés tels que la phosphatidylcholine, la phosphatidylsérine, la phosphatidylétanolamine ou la phosphatilinositol.

Comme les lipides sont synthétisés, ils sont ajoutés à un seul visage de la membrane (en se rappelant que les membranes biologiques sont commandées comme bicouche lipidique). Pour éviter la croissance asymétrique des deux côtés, certains phospholipides doivent se déplacer vers l'autre moitié de la membrane.

Cependant, ce processus ne peut pas se produire spontanément, car il nécessite le passage de la région polaire du lipide à l'intérieur de la membrane. Les flipases sont des enzymes responsables du maintien d'un équilibre entre les lipides bicouches.

Cholestérol

Dans le réticulum, les molécules de cholestérol sont également synthétisées. Structurellement, ce lipide est composé de quatre anneaux. C'est un élément important dans les membranes plasmiques animales et également nécessaire à la synthèse hormonale.

Le cholestérol régule la fluidité des membranes et est donc si important dans les cellules animales.

L'effet final sur la maîtrise dépend des concentrations de cholestérol. À des niveaux de cholestérol normaux dans les membranes et lorsque les queues lipidiques qui le composent sont longues, le cholestérol les agit en les immobilisant, réduisant ainsi la fluidité de la membrane.

L'effet est inverse lorsque les concentrations de cholestérol diminuent. En interagissant avec les files d'attente lipidiques, l'effet qu'il provoque est la séparation de ceux-ci, réduisant ainsi la fluidité.

Céramides

La synthèse en céramide se produit dans le réticulum endoplasmique. Les céramides sont des précurseurs lipidiques importants (qui ne sont pas dérivés du glycérol) pour les membranes plasmiques, telles que les glycolipides ou la sphingomyline. Cette conversion de Ceramida se produit dans l'appareil de Golgi.

Lipoprotéines

Le réticulum endoplasmique lisse est abondant dans les hépatocytes (cellules hépatiques). Dans ce compartiment, la synthèse des lipoprotéines se produit. Ces particules sont responsables du transport des lipides vers différentes parties du corps.

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Exportation lipidique

Les lipides sont exportés au moyen de vésicules sécrétoires. Comme les biomembranes sont des lipides, les membranes des vésicules peuvent fusionner et libérer le contenu à un autre organelle.

Réticulum sarcoplasmique

Dans les cellules musculaires striées, il existe un type de réticulum endoplasmique lisse extrêmement spécialisé formé par des tubules appelés réticulum sarcoplasmique. Ce compartiment entoure chaque myofibrilla. Il se caractérise par des bombes de calcium et régule sa collection et sa libération. Son rôle est de médier la contraction et la relaxation musculaire.

Lorsqu'il y a plus d'ions calcium à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique par rapport au sarcoplasma, la cellule est dans un état de repos.

Réactions de détoxification

Le réticulum endoplasmique lisse des cellules hépatiques participe à des réactions de détoxification pour éliminer les composés ou médicaments toxiques.

Certaines familles d'enzymes, telles que le cytochrome P450, catalysent différentes réactions qui empêchent l'accumulation de métabolites potentiellement toxiques. Ces enzymes ajoutent des groupes hydroxyles aux molécules "nocives" qui sont hydrophobes et trouvées dans la membrane.

Par la suite, d'autres types d'enzymes appelés UDP glucuronil transférase, qui ajoutent des molécules avec des charges négatives, entrent en jeu. Ainsi, il est obtenu que les composés quittent la cellule, atteignent le sang et soient enlevés par l'urine. Certaines médicaments synthétisés dans le réticulum sont les barbituriques et également l'alcool.

La résistance aux médicaments

Lorsque des niveaux élevés de métabolites toxiques entrent en circulation, les enzymes qui participent à ces réactions de détoxication sont déclenchées, augmentant leur concentration. De même, dans ces conditions, le réticulum endoplasmique lisse augmente sa surface jusqu'à deux fois en quelques jours seulement.

C'est pourquoi le taux de résistance à certains médicaments est augmenté et pour obtenir un effet, il est nécessaire de consommer des doses plus élevées. Cette réponse de résistance n'est pas totalement spécifique et peut entraîner une résistance à plusieurs médicaments en même temps. En d'autres termes, l'abus d'un certain médicament peut conduire à l'inefficacité d'un autre.

Gluconéogenèse

La gluconéogenèse est une voie métabolique dans laquelle la formation de glucose à partir de molécules autres que les glucides.

Dans le réticulum endoplasmique lisse se trouve l'enzyme de glucose 6 phosphatase, responsable du catalyse du passage du glucose 6 phosphate de glucose.