Cytosquelette et motilité cellulaire
Le cytosquelette est un réseau dynamique qui donne sa forme à la cellule, organise ses constituants et permet ses déplacements.
Architecture du cytosquelette
Repère global
Le cytosquelette est un réseau dynamique de filaments protéiques qui organise la cellule.
Comparaison des trois filaments
**Microfilaments d’actine**
- Support de la forme cellulaire
- Mouvements rapides
- Contraction
**Microtubules** / **Filaments intermédiaires**
- Transport intracellulaire et polarité
- Résistance mécanique et ancrage
- Moins dynamiques que l’actine
Organisation fonctionnelle
Polarité et moteurs
Lien structure-fonction
La polarité cellulaire correspond à une asymétrie interne qui oriente les fonctions et les mouvements.
Ce qui dirige le transport
| Élément | Rôle | Idée clé |
|---|---|---|
| Polarité du filament | Donne un sens | Le mouvement est orienté |
| Moteur moléculaire | Se déplace sur le filament | ATP dépendant |
| Vésicules et organites | Sont transportés | Trafic intracellulaire |
Motilité spécialisée
Cils et flagelles
**Cils**
- Mouvements de surface
- Déplacent les fluides
**Flagelles**
- Propulsion cellulaire
- Déplacement de la cellule
Organisation interne
Point à retenir
Ne confonds pas cils/flagelles avec les pseudopodes : ils n’ont pas la même base cytosquelettique
Migration et adhérence
Processus du déplacement
- 1
L’actine se réorganise au bord avancé.
- 2
La cellule s’attache au substrat.
Couplage essentiel
**Migration cellulaire**
- Dépend surtout de l’actine
- Nécessite des changements de forme
**Adhérence cellulaire**
- Ancre la cellule à son environnement
- Permet traction et stabilité
Mini-défi
- Quel filament assure surtout la résistance mécanique ?
- Pourquoi la polarité du filament est-elle importante ?
Synthèse express
- Actine : forme, contraction, migration.
- Microtubules : polarité, transport, cils et flagelles.
- Filaments intermédiaires : résistance mécanique.
- Polarité + moteurs + adhérence rendent la motilité possible.
