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Résumé du colloque
Le tubule proximal dans le rein de mammifère, est le segment responsable de la majorité du travail de réabsorption. De ce fait, les systèmes de transport présents dans la membrane basolatérale des cellules de ce tubule doivent constamment s'adapter à ceux de la membrane apicale, afin de minimiser les changements de volume cellulaire et du contenu intracellulaire, suite à un taux de transport considérable et fluctuant. Il a été montré, dans notre laboratoire, que, dans le tubule proximal de lapin, une augmentation de volume produite par un choc hypotonique, ou par une stimulation du transport de substrats organiques, produisait une augmentation importante de la perméabilité de la membrane basolatérale au K+ et au Cl-, ce qui permettrait aux cellules de ramener leur volume proche de sa valeur initiale. Parmi les mécanismes susceptibles d'expliquer l'augmentation de cette perméabilité, il y aurait l'insertion dans la membrane de canaux actifs, ou l'exocytose de vésicules sous-membranaires contenant des canaux fonctionnels. Ces deux phénomènes impliqueraient un rôle du cytosquelette. Afin d'étudier le rôle du cytosquelette dans l'activation de la perméabilité au K+ et au Cl-, des tubules proximaux ont été soumis à un choc hypotonique de 130 m0smol/l en présence d'agents modifiant la structure des microfilaments (cytochalasines D et B) ou des microtubules (colchicine). Dans ces conditions, nous avons observé que le comportement temporel du volume cellulaire des tubules était le même que celui des tubules témoins (incubés sans agents). Cependant, une observation fine, au microscope confocal, nous a révélé que l'organisation du cytosquelette était bien perturbée par les cytochalasines et par la colchicine. En conclusion, le cytosquelette ne jouerait donc pas un rôle primordial dans l'activation des conductances basolatérales au K+ et au Cl- lors de la régulation de volume.
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