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Cytosquelette · fibres en forme de corde

Filaments intermédiaires

Câbles d’acier

Filaments intermédiaires · Câbles d’acier

Sous vos yeux

Depuis une cage lâche autour du noyau, des câbles partent vers la membrane et se regroupent en faisceaux pour former un réseau qui reprend le mou à mesure que la cellule se déforme.

Des fibres en forme de corde, d’environ 10 nm de diamètre, qui confèrent aux cellules leur résistance à la traction. Contrairement aux microtubules et à l’actine, elles ne produisent pas de mouvement ; elles absorbent les contraintes.

Les kératines renforcent les cellules de la peau, la vimentine soutient le tissu conjonctif et les lamines tapissent l’intérieur du noyau.

Diamètre
8–10 nm
Gènes humains
≈ 70 (54 kératines)
Étirement
jusqu’à 3,6× leur longueur
Lamines
Tapissent le noyau

Le saviez-vous ?

Un seul filament intermédiaire peut être étiré à plus de trois fois sa longueur sans se rompre, bien au-delà de ce que supportent l’actine ou les microtubules.

Sources

  1. Intermediate filaments: from cell architecture to nanomechanics · Herrmann et al. 2007 · Nat Rev Mol Cell Biol
  2. Vimentin protects cells against nuclear rupture and DNA damage during migration · Patteson et al. 2019 · J Cell Biol
  3. 4.5 The Cytoskeleton · OpenStax · Biology 2e
  4. New consensus nomenclature for mammalian keratins · Schweizer et al. 2006 · J Cell Biol
  5. The Human Intermediate Filament Database: comprehensive information on a gene family involved in many human diseases · Szeverenyi et al. 2008 · Hum. Mutat.
  6. Exploring the Mechanical Behavior of Single Intermediate Filaments · Kreplak et al. 2005 · Journal of Molecular Biology

Réalisé par Djordje Janjic · LinkedIn