Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire

L’exposition à une situation d’hypokinésie induit une atrophie fonctionnelle et phénotypique du musclesquelettique. Différents mécanismes sont suggérés contribuer à ce phénomène de plasticité musculaire,incluant en particulier des modifications de l’homéostasie calcique et de la production d’espèces...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Andrianjafiniony, Tina
Other Authors: Lyon 1
Language:fr
en
Published: 2010
Subjects:
571
Online Access:http://www.theses.fr/2010LYO10171
id ndltd-theses.fr-2010LYO10171
record_format oai_dc
spelling ndltd-theses.fr-2010LYO101712017-06-27T05:05:48Z Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire Muscle atrophy and recovery : Myoplasmic calcium handling, oxydative stress, apoptosis and proteolysis Calcium intracellulaire Tampon calcique Muscle squelettique Couplage excitationcontraction Atrophie musculaire Récupération musculaire Stress oxydant Cytokines Apoptose Protéolyse Intracellular calcium Calcium buffer Skeletal muscle Excitation-contraction coupling Muscle atrophy Muscle recovery Oxidative stress Cytokines Apoptosis Proteolysis 571 L’exposition à une situation d’hypokinésie induit une atrophie fonctionnelle et phénotypique du musclesquelettique. Différents mécanismes sont suggérés contribuer à ce phénomène de plasticité musculaire,incluant en particulier des modifications de l’homéostasie calcique et de la production d’espèces réactivesde l’oxygène qui, en relation avec certains processus inflammatoires, activeraient des voies d’apoptose etde protéolyse musculaire. Le présent travail a porté un intérêt spécifique à ces phénomènes dans le cadrede l’atrophie musculaire induite par une hypokinésie ainsi que dans la récupération après cessation de ceprotocole. À l’aide d’approches cellulaires nous montrons que l’extrusion du calcium cytoplasmique estconsidérablement ralentie dans les fibres musculaires atrophiées. Cet effet, lié au moins en partie à unecontribution altérée des mitochondries, pourrait jouer un rôle dans l’activation de voies protéolytiquescalcium-dépendantes. Dans un deuxième temps, nous avons étudié l’évolution du niveau de stressoxydant et de l’expression de différentes cytokines ainsi que de marqueurs de la voie apoptotiquecaspase-dépendante et de la protéolyse musculaire au cours du phénomène de récupération après la fin del’hypokinésie. Les résultats montrent que le retour à la normale de la masse musculaire est facilité lors dela phase précoce (1-5 jours) de récupération via la modulation de l’apoptose mitochondriale et de laprotéolyse musculaire. Par contre le stress oxydant et la voie apoptotique impliquant TNF-a persistentjusqu’à 14 jours de récupération, alors que la masse musculaire est déjà reconstituée. Exposure to hypokinesia induces a functional and phenotypic atrophy of skeletal muscle. Several types ofmechanisms have been suggested to contribute to this plasticity phenomenon, including changes inintracellular calcium handling and in production of reactive oxygen species which, together withinflammatory processes, would activate muscle apoptosis and proteolysis pathways. The present workspecifically focussed on these mechanisms within the framework of a model of hypokinesia-inducedatrophy and of recovery from this atrophy. Measurements on isolated muscle cells revealed that the rateof myoplasmic calcium extrusion was considerably reduced in atrophied muscle fibres. This effect whichappears to be, at least in part, related to an altered mitochondrial contribution, may play a pivotal role inthe activation of calcium-dependent proteolysis pathways. We then studied the time course of changes inoxidative stress as well as in the expression level of several cytokines and proteins specifically involvedin proteolysis and caspase-dependent apoptotic pathways, along the course of recovery from atrophy. Ourresults demonstrate that, at early stages (1-5 days) of recovery, muscle re-growth is mediated via themodulation of mitochondrial-driven apoptosis and muscle proteolysis. In contrast, oxidative stress and theTNF-a related apoptotic pathway remain activated until late stages (14 days) of recovery, at a time whenmuscle mass has already recovered. Electronic Thesis or Dissertation Text fr en http://www.theses.fr/2010LYO10171 Andrianjafiniony, Tina 2010-10-06 Lyon 1 Desplanches, Dominique Jacquemond, Vincent
collection NDLTD
language fr
en
sources NDLTD
topic Calcium intracellulaire
Tampon calcique
Muscle squelettique
Couplage excitationcontraction
Atrophie musculaire
Récupération musculaire
Stress oxydant
Cytokines
Apoptose
Protéolyse
Intracellular calcium
Calcium buffer
Skeletal muscle
Excitation-contraction coupling
Muscle atrophy
Muscle recovery
Oxidative stress
Cytokines
Apoptosis
Proteolysis
571
spellingShingle Calcium intracellulaire
Tampon calcique
Muscle squelettique
Couplage excitationcontraction
Atrophie musculaire
Récupération musculaire
Stress oxydant
Cytokines
Apoptose
Protéolyse
Intracellular calcium
Calcium buffer
Skeletal muscle
Excitation-contraction coupling
Muscle atrophy
Muscle recovery
Oxidative stress
Cytokines
Apoptosis
Proteolysis
571
Andrianjafiniony, Tina
Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
description L’exposition à une situation d’hypokinésie induit une atrophie fonctionnelle et phénotypique du musclesquelettique. Différents mécanismes sont suggérés contribuer à ce phénomène de plasticité musculaire,incluant en particulier des modifications de l’homéostasie calcique et de la production d’espèces réactivesde l’oxygène qui, en relation avec certains processus inflammatoires, activeraient des voies d’apoptose etde protéolyse musculaire. Le présent travail a porté un intérêt spécifique à ces phénomènes dans le cadrede l’atrophie musculaire induite par une hypokinésie ainsi que dans la récupération après cessation de ceprotocole. À l’aide d’approches cellulaires nous montrons que l’extrusion du calcium cytoplasmique estconsidérablement ralentie dans les fibres musculaires atrophiées. Cet effet, lié au moins en partie à unecontribution altérée des mitochondries, pourrait jouer un rôle dans l’activation de voies protéolytiquescalcium-dépendantes. Dans un deuxième temps, nous avons étudié l’évolution du niveau de stressoxydant et de l’expression de différentes cytokines ainsi que de marqueurs de la voie apoptotiquecaspase-dépendante et de la protéolyse musculaire au cours du phénomène de récupération après la fin del’hypokinésie. Les résultats montrent que le retour à la normale de la masse musculaire est facilité lors dela phase précoce (1-5 jours) de récupération via la modulation de l’apoptose mitochondriale et de laprotéolyse musculaire. Par contre le stress oxydant et la voie apoptotique impliquant TNF-a persistentjusqu’à 14 jours de récupération, alors que la masse musculaire est déjà reconstituée. === Exposure to hypokinesia induces a functional and phenotypic atrophy of skeletal muscle. Several types ofmechanisms have been suggested to contribute to this plasticity phenomenon, including changes inintracellular calcium handling and in production of reactive oxygen species which, together withinflammatory processes, would activate muscle apoptosis and proteolysis pathways. The present workspecifically focussed on these mechanisms within the framework of a model of hypokinesia-inducedatrophy and of recovery from this atrophy. Measurements on isolated muscle cells revealed that the rateof myoplasmic calcium extrusion was considerably reduced in atrophied muscle fibres. This effect whichappears to be, at least in part, related to an altered mitochondrial contribution, may play a pivotal role inthe activation of calcium-dependent proteolysis pathways. We then studied the time course of changes inoxidative stress as well as in the expression level of several cytokines and proteins specifically involvedin proteolysis and caspase-dependent apoptotic pathways, along the course of recovery from atrophy. Ourresults demonstrate that, at early stages (1-5 days) of recovery, muscle re-growth is mediated via themodulation of mitochondrial-driven apoptosis and muscle proteolysis. In contrast, oxidative stress and theTNF-a related apoptotic pathway remain activated until late stages (14 days) of recovery, at a time whenmuscle mass has already recovered.
author2 Lyon 1
author_facet Lyon 1
Andrianjafiniony, Tina
author Andrianjafiniony, Tina
author_sort Andrianjafiniony, Tina
title Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
title_short Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
title_full Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
title_fullStr Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
title_full_unstemmed Atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
title_sort atrophie musculaire et récupération : homéostasie calcique, stress oxydant, apoptose et protéolyse musculaire
publishDate 2010
url http://www.theses.fr/2010LYO10171
work_keys_str_mv AT andrianjafinionytina atrophiemusculaireetrecuperationhomeostasiecalciquestressoxydantapoptoseetproteolysemusculaire
AT andrianjafinionytina muscleatrophyandrecoverymyoplasmiccalciumhandlingoxydativestressapoptosisandproteolysis
_version_ 1718472467618463744