649 resultados para NA TRANSPORTERS


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Les anthracyclines tels que la doxorubicin et la daunorubicin sont une famille de médicaments anticancéreux hydrophiles qui doivent être transportés dans les cellules afin dâexercer leur action par intercalation à lâADN dans le noyau cellulaire. Ceci mène à la perturbation du métabolisme de lâADN et entraine la mort cellulaire. Les anthracyclines sont utilisés pour le traitement dâune variété de cancers incluant la leucémie, les lymphomes, le cancer du sein, le cancer des poumons et le cancer des ovaires. Ãtant donné que le transport actif des anthracyclines dans les cellules a partiellement été démontré, le transporteur spécifique impliqué dans ce processus nâest pas encore connu. En utilisant un modèle de cancer des ovaires, la lignée cellulaire TOV2223G, nous avons démontré que des substrats spécifiques au transporteur de cations organiques 1 (OCT1), notamment la ergothionéine, la thiamine et la phenformin, ont partiellement inhibé lâabsorption de la daunorubicin en différence de la carnitine qui est un substrat de haute affinité des transporteurs CT2 et OCTN2. Ces résultats suggèrent que les transporteurs organiques spécifiques au transport de la carnitine ne sont pas impliqués dans le transport des anthracyclines. Ainsi, nos résultats ont démontré que lâabsorption de la daunorubicin est orchestrée par le transporteur OCT1 dans les cellules TOV2223G (Km ~ 5 μM) et des concentrations micromolaires de choline ont complètement abolies lâabsorption de la drogue. De plus, un ARN sh dirigé contre OCT1 a réprimé son expression protéique, ce qui a été confirmé par la technique dâimmuno-buvardage en utilisant un anti-OCT1 anticorps. Les cellules déficientes en OCT1 nâont pas été capables dâabsorber la daunorubicin et ont été plus résistantes à lâaction de la drogue par rapport aux cellules contrôle. La transfection des cellules HEK293T avec un plasmide construit de façon à faire exprimer OCT1 comme protéine de fusion avec la protéine fluorescente EYFP a montré que celle-ci est localisée dans la membrane plasmique. Les cellules transfectées ont été capables dâabsorber cinq fois plus de daunorubicin comparé aux cellules contrôles. Cette étude est, selon nous, la première à démontrer que OCT1 est un transporteur de haute affinité des anthracyclines. Ainsi, nous avons émis lâhypothèse que des défauts de OCT1 peuvent contribuer à lâefficacité de la réponse des cellules cancéreuses à la chimiothérapie avec les anthracyclines.

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Lâinsuffisance rénale chronique (IRC) est caractérisée par de multiples déséquilibres homéostatiques tels que la résistance à lâinsuline. Peu dâétudes se sont intéressées aux mécanismes sous-jacents à cette résistance à lâinsuline en IRC. De plus, il est méconnu si cette résistance à lâinsuline peut mener au développement dâun diabète de type II chez des patients prédisposés. Dans un modèle dâIRC, le rat Sprague-Dawley (CD) néphrectomisé 5/6e, on observe une corrélation entre la gravité de lâatteinte rénale, évaluée par la créatinine sérique, et lâhyperglycémie, évaluée par la fructosamine sérique (R2 = 0.6982, p < 0.0001). Cependant, cet état hyperglycémique nâest pas observable lors dâune glycémie à jeun. Lors dâun test de tolérance au glucose, on observe une plus grande élévation de la glycémie (AUC 1.25 fois, p < 0.0001) chez le rat atteint dâIRC. Par contre, la sécrétion dâinsuline au cours de ce même test nâaugmente pas significativement (AUC ∠1.30 fois, N.S.) en comparaison aux rats témoins. Malgré une élévation des taux dâinsuline en IRC suivant un bolus de glucose, les tissus périphériques ne montrent pas dâaugmentation de la captation du glucose sanguin suggérant un défaut dâexpression et/ou de fonction des transporteurs de glucose chez ces rats. En effet, on observe une diminution de ces transporteurs dans divers tissus impliqués dans le métabolisme du glucose tel que le foie (∠0.60 fois, p < 0.01) et le muscle (GLUT1 0.73 fois, p < 0.05; GLUT4 0.69 fois, p < 0.01). En conséquence, une diminution significative du transport insulinodépendant du glucose est observable dans le muscle des rats atteint dâIRC (∠0.63 fois, p < 0.0001). Puisque les muscles sont responsables de la majorité de la captation insulinodépendante du glucose, la diminution de lâexpression du GLUT4 pourrait être associée à la résistance à lâinsuline observée en IRC. La modulation de lâexpression des transporteurs de glucose pourrait être à lâorigine de la résistance à lâinsuline en IRC. Cela dit, dâautres mécanismes peuvent aussi être impliqués. En dépit de cette importante perturbation du transport du glucose, nous nâavons pas observé de cas de diabète de type II chez le rat CD atteint dâIRC. Dans un modèle de rat atteint dâun syndrome métabolique, le rat Zucker Leprfa/fa, lâIRC provoque une forte hyperglycémie à jeun (1.5 fois, p < 0.0001). De plus, lâIRC chez le rat Zucker provoque une réponse glycémique (AUC 1.80 fois, p < 0.0001) exagérée lors dâun test de tolérance au glucose. Une forte résistance à lâinsuline est mesurée au niveau des muscles puisque la dose usuelle dâinsuline (2mU/mL) nâest pas suffisante pour stimuler la captation du glucose chez le rat Zucker atteint dâIRC. De plus, une modulation similaire des transporteurs de glucose peut être observée chez ces deux espèces. Par contre, environ 30% (p < 0.001) des rats Zucker atteints dâIRC avaient une glycosurie. LâIRC en soi ne mènerait donc pas au développement dâun diabète de type II. Par contre, lorsquâune résistance à lâinsuline est présente antérieurement au développement dâune IRC, cela pourrait précipiter lâapparition dâun diabète de type II chez ces patients prédisposés.

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Les anthracyclines, comme la doxorubicine (DOX) ou la daunorubicine (DNR), sont utilisées dans le traitement dâune grande variété de cancers allant des lymphomes, au cancer du sein, en passant par certaines leucémies. Encore aujourdâhui, beaucoup pensent que les anthracyclines entrent dans les cellules par diffusion passive, toutefois, la plupart de ces mêmes personnes sont dâaccord pour dire que la p-glycoprotéine est responsable dâexporter ces molécules hors de la cellule. Mais pourquoi une molécule aurait besoin dâun transporteur pour sortir de la cellule, et pas pour y entrerâ? Quâest-ce qui ferait que la diffusion passive fonctionnerait dans un sens, mais pas dans lâautre, dâautant que lâentrée des anthracyclines dans les cellules est très rapideâ? Nous pensons quâil existe bel et bien un transporteur responsable de faire passer les anthracyclines du milieu extracellulaire au cytoplasme, et nous voulons développer un modèle de levure qui permettrait de déterminer si une protéine, un transporteur, issue dâun autre organisme eucaryote est en mesure de transporter la DOX à lâintérieur de la cellule. Pour ce faire, nous avons rassemblé un groupe de mutants présentant une déficience dans lâabsorption dâautres molécules chargées positivement telles que la bléomycine ou le NaD1 et avons déterminé le taux dâabsorption de DOX de chacun de ces mutants. Les simples mutants sam3Î ou dur3Î nâont montré quâune faible réduction de lâabsorption de DOX, voire, aucune, par rapport à la souche parentale. Si le double mutant sam3Îdur3Î a montré une réduction relativement importante de lâabsorption de DOX, câest le mutant agp2Î qui présentait la plus grande réduction dâabsorption de DOX, ainsi quâune résistance notable à son effet létal. Nous avons utilisé, par la suite, ce mutant pour exprimer, à lâaide dâun vecteur dâexpression, une protéine du ver Caenorhabditis elegans, OCT-1 (CeOCT-1). Les résultats ont montré que cette protéine était en mesure de restaurer lâabsorption de DOX, compromise chez le mutant agp2Î ainsi que dâaugmenter la sensibilité de la souche parentale à son effet létal, lorsquâexprimée chez celle-ci. Cela suggère que CeOCT-1 est un transporteur fonctionnel de DOX et contredit également le dogme selon lequel les anthracyclines entrent dans les cellules par diffusion passive.

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Soil salinity affects rhizobia both as free-living bacteria and in symbiosis with the host. The aim of this study was to examine the transcriptional response of the Lotus microsymbiont Mesorhizobium loti MAFF303099 to salt shock. Changes in the transcriptome of bacterial cells subjected to a salt shock of 10% NaCl for 30 min were analyzed. From a total of 7231 protein-coding genes, 385 were found to be differentially expressed upon salt shock, among which 272 were overexpressed. Although a large number of overexpressed genes encode hypothetical proteins, the two most frequently represented COG categories are "defense mechanisms" and "nucleotide transport and metabolism". A significant number of transcriptional regulators and ABC transporters genes were upregulated. Chemotaxis and motility genes were not differentially expressed. Moreover, most genes previously reported to be involved in salt tolerance were not differentially expressed. The transcriptional response to salt shock of a rhizobium with low ability to grow under salinity conditions, but enduring a salinity shock, may enlighten us concerning salinity stress response mechanisms.