1 resultado para Merozoite protein-derived mHABPs

em Université de Montréal


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Les cellules endothéliales forment une couche semi-perméable entre le sang et les organes. La prolifération, la migration et la polarisation des cellules endothéliales sont essentielles à la formation de nouveaux vaisseaux à partir de vaisseaux préexistants, soit lâangiogenèse. Le facteur de croissance de lâendothélium vasculaire (VEGF) peut activer la synthase endothéliale du monoxyde dâazote (eNOS) et induire la production de monoxyde dâazote (NO) nécessaire pour la régulation de la perméabilité vasculaire et lâangiogenèse. β- caténine est une composante essentielle du complexe des jonctions dâancrage ainsi quâun régulateur majeur de la voie de signalisation de Wnt/β-caténine dans laquelle elle se joint au facteur de transcription TCF/LEF et module lâexpression de nombreux gènes, dont certains sont impliqués dans lâangiogenèse. La S-nitrosylation (SNO) est un mécanisme de régulation posttraductionnel des protéines par lâajout dâun groupement nitroso au niveau de résidus cystéines. Le NO produit par eNOS peut induire la S-nitrosylation de la βâˆcaténine au niveau des jonctions intercellulaires et moduler la perméabilité de lâendothélium. Il a dâailleurs été montré que le NO peut contrôler lâexpression génique par la transcription. Le but de cette thèse est dâétablir le rôle du NO au sein de la transcription des cellules endothéliales, spécifiquement au niveau de lâactivité de β-caténine. Le premier objectif était de déterminer si la SNO de la β-caténine affecte son activité transcriptionnelle. Nous avons montré que le NO inhibe lâactivité transcriptionnelle de β- caténine ainsi que la prolifération des cellules endothéliales induites par lâactivation de la voie Wnt/β-caténine. Il est intéressant de constater que le VEGF, qui induit la production de NO via eNOS, réprime lâexpression de AXIN2 qui est un gène cible de Wnt sâexprimant suite à la i i stimulation par Wnt3a et ce, dépendamment de eNOS. Nous avons identifié que la cystéine 466 de la β-caténine est un résidu essentiel à la modulation répressive de son activité transcriptionnelle par le NO. Lorsquâil est nitrosylé, ce résidu est responsable de la perturbation du complexe de transcription formé de β-caténine et TCF-4 ce qui inhibe la prolifération des cellules endothéliales induite par la stimulation par Wnt3a. Puisque le NO affecte la transcription, nous avons réalisé lâanalyse du transcriptome afin dâobtenir une vue dâensemble du rôle du NO dans lâactivité transcriptionnelle des cellules endothéliales. Lâanalyse différentielle de lâexpression des gènes de cellules endothéliales montre que la répression de eNOS par siRNA augmente lâexpression de gènes impliqués au niveau de la polarisation tels que : PARD3A, PARD3B, PKCZ, CRB1 et TJ3. Cette analyse suggère que le NO peut réguler la polarisation des cellules et a permis dâidentifier des gènes responsables de lâintégrité des cellules endothéliales et de la réponse immunitaire. De plus, lâanalyse de voies de signalisation par KEGG montre que certains gènes modulés par lâablation de eNOS sont enrichis dans de nombreuses voies de signalisation, notamment Ras et Notch qui sont importantes lors de la migration cellulaire et la différenciation des cellules de têtes et de tronc (tip/stalk). Le regroupement des gènes exprimés chez les cellules traitées au VEGF (déplétées de eNOS ou non) révèle que le NO peut affecter lâexpression de gènes contribuant au processus angiogénique, dont lâattraction chimiotactique. Notre étude montre que le NO module la transcription des cellules endothéliales et régule lâexpression des gènes impliqués dans lâangiogenèse et la fonction endothéliale.