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Cytosquelette · tubes creux

Microtubules

Autoroutes et échafaudages

Microtubules · Autoroutes et échafaudages

Sous vos yeux

Des pointes lumineuses signalent les extrémités plus en croissance. Certains tubes filent vers l’extérieur, puis se rétractent brusquement.

Des tubes creux de 25 nm de large, formés de 13 brins de tubuline. La plupart des extrémités moins sont ancrées au centrosome, et beaucoup d’autres au Golgi, tandis que leurs extrémités plus poussent vers la membrane, puis s’effondrent soudain et repoussent. Cette stratégie de recherche s’appelle l’instabilité dynamique.

Ils servent de rails aux protéines motrices et, pendant la division, forment le fuseau qui sépare les chromosomes en les tirant.

Diamètre
25 nm
Protofilaments
13
Croissance
12–20 µm/min
Effondrement
20–32 µm/min

Le saviez-vous ?

L’instabilité dynamique a été découverte en 1984 par Tim Mitchison et Marc Kirschner. Ces tubes sont également rigides : les courber demande des centaines de fois plus d’effort que de courber l’actine.

Sources

  1. Dynamic instability of microtubule growth · Mitchison & Kirschner 1984 · Nature
  2. Observation and quantification of individual microtubule behavior in vivo: microtubule dynamics are cell-type specific · Shelden & Wadsworth 1993 · J Cell Biol
  3. How big are the cell’s filaments? · Milo & Phillips · Cell Biology by the Numbers
  4. The Golgi and the centrosome: building a functional partnership · Sütterlin & Colanzi 2010 · J Cell Biol
  5. Asymmetric CLASP-dependent nucleation of noncentrosomal microtubules at the trans-Golgi network · Efimov et al. 2007 · Dev Cell
  6. Molecular Motors: Strategies to Get Along · Mallik & Gross 2004 · Current Biology
  7. 4.5 The Cytoskeleton · OpenStax · Biology 2e

Réalisé par Djordje Janjic · LinkedIn