{"id":757,"date":"2025-08-25T16:14:56","date_gmt":"2025-08-25T14:14:56","guid":{"rendered":"https:\/\/web.umons.ac.be\/biosciences\/?p=757"},"modified":"2025-08-25T16:14:56","modified_gmt":"2025-08-25T14:14:56","slug":"des-chercheurs-de-lumons-revelent-une-memoire-mecanique-du-cytosquelette-cellulaire-une-decouverte-publiee-dans-nature-physics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.umons.ac.be\/biosciences\/fr\/des-chercheurs-de-lumons-revelent-une-memoire-mecanique-du-cytosquelette-cellulaire-une-decouverte-publiee-dans-nature-physics\/","title":{"rendered":"Des chercheurs de l\u2019UMONS r\u00e9v\u00e8lent une m\u00e9moire m\u00e9canique du cytosquelette cellulaire : une d\u00e9couverte publi\u00e9e dans Nature Physics"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">La migration cellulaire joue un r\u00f4le cl\u00e9 dans des processus aussi vari\u00e9s que le d\u00e9veloppement embryonnaire, la r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration des tissus ou la progression des cancers. Comprendre comment les cellules se d\u00e9placent et s\u2019adaptent \u00e0 leur environnement repr\u00e9sente donc un enjeu majeur en biologie et en m\u00e9decine.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\u00ab\u00a0<em>Si les signaux biochimiques ont longtemps \u00e9t\u00e9 au c\u0153ur des recherches, l\u2019attention des scientifiques se porte d\u00e9sormais sur les forces m\u00e9caniques, internes et externes, qui influencent profond\u00e9ment la dynamique cellulaire<\/em>\u00a0\u00bb, souligne Sylvain Gabriele, un des auteurs de l\u2019\u00e9tude et Pr\u00e9sident de l\u2019Institut de recherche Biosciences de l\u2019UMONS.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Dans le cas du cancer, les m\u00e9tastases apparaissent lorsque des cellules quittent la tumeur primaire pour migrer vers d\u2019autres organes, en traversant des espaces plus petits que leur propre taille. Des \u00e9tudes r\u00e9centes montrent que, lorsqu\u2019elles migrent dans un espace confin\u00e9, ces cellules subissent des cycles r\u00e9p\u00e9t\u00e9s de d\u00e9formation et de relaxation.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Pour progresser dans cet environnement complexe, les cellules doivent continuellement adapter leur forme. Mais une question essentielle demeurait : une cellule peut-elle garder en m\u00e9moire ses \u00e9tats m\u00e9caniques pass\u00e9s pour mieux s\u2019adapter aux contraintes futures ?<\/p>\n<h5 style=\"font-weight: 400;\"><strong>Des preuves d\u2019une m\u00e9moire m\u00e9canique cellulaire<\/strong><\/h5>\n<p style=\"font-weight: 400;\">En combinant des microsyst\u00e8mes innovants et de la microscopie de pointe, l\u2019\u00e9quipe du Prof. Sylvain Gabriele a \u00e9tudi\u00e9 les transitions de forme cellulaire successives lors de la migration de cellules \u00e9pith\u00e9liales mammaires dans des microenvironnements confi\u00e9s.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Leurs r\u00e9sultats exp\u00e9rimentaux, coupl\u00e9s \u00e0 une approche th\u00e9orique en collaboration avec l\u2019\u00e9quipe du Prof David Br\u00fbckner de l\u2019Universit\u00e9 de Basel (Suisse), a permis de montrer que les cellules \u00e9pith\u00e9liales &#8211; qui tapissent les surfaces et cavit\u00e9s du corps &#8211; initialement allong\u00e9e adoptaient une forme fortement compact\u00e9e qui lui permettait de migrer plus rapidement et avec une meilleur efficacit\u00e9 dans des passages fortement \u00e9troits.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Les chercheurs de l\u2019UMONS ont d\u00e9couvert que le cortex d\u2019actine, une fine couche de filaments situ\u00e9e juste sous la membrane cellulaire, joue un r\u00f4le central dans ce processus. Lorsqu&rsquo;une cellule adopte une forme tr\u00e8s compacte dans un environnement confin\u00e9, ce cortex agit comme un v\u00e9ritable r\u00e9servoir de tensions m\u00e9caniques, qui influence la dynamique de la cellule bien apr\u00e8s que sa forme ait chang\u00e9. En d\u2019autres termes, la cellule garde en m\u00e9moire ses contraintes pass\u00e9es et peut maintenir cette forme compact\u00e9e.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ce concept de m\u00e9moire m\u00e9canique cellulaire apporte un \u00e9clairage nouveau sur la plasticit\u00e9 des cellules et leur capacit\u00e9 d\u2019adaptation. Il pourrait notamment contribuer \u00e0 mieux comprendre comment des cellules canc\u00e9reuses s\u2019adaptent \u00e0 des environnements vari\u00e9s pour former des m\u00e9tastases, ou comment guider des cellules souches dans des th\u00e9rapies de r\u00e9g\u00e9n\u00e9ration tissulaire.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Ces travaux d\u00e9montrent une fois encore l\u2019importance des approches interdisciplinaires, \u00e0 la crois\u00e9e de la biologie cellulaire, de la physico-chimie des surfaces et de la m\u00e9canique, pour d\u00e9crypter les m\u00e9canismes complexes du vivant.<\/p>\n<table style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 100%;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-759 aligncenter\" src=\"https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre-300x118.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"118\" srcset=\"https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre-300x118.jpg 300w, https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre-30x12.jpg 30w, https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre-60x24.jpg 60w, https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre-360x141.jpg 360w, https:\/\/web.umons.ac.be\/app\/uploads\/sites\/30\/2025\/08\/Sans-titre.jpg 454w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"font-weight: 400; text-align: center;\"><em>Image de microscopie confocale \u00e0 haute r\u00e9solution d\u2019un cellules \u00e9pith\u00e9liale en morphologie compact\u00e9e avec les filaments d\u2019actine en gris et l\u2019ADN du noyau en bleu. Le train migre de la gauche vers la droite.<\/em><\/p>\n<h5><\/h5>\n<h5 style=\"font-weight: 400;\"><strong>Source<\/strong><\/h5>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41567-025-02980-z\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The actin cortex acts as a mechanical memory of morphology in confined migrating cells<\/a>.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Yohalie Kalukula, Marine Luciano, Gleb Simanov, Guillaume Charras, David B. Bru\u0308ckner &amp; Sylvain Gabriele*<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Nature Physics<\/em> (2025) &#8211; DOI : 10.1038\/s41567-025-02980-z.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un nouvel article, \u00e0 para\u00eetre dans le prochain num\u00e9ro de la prestigieuse revue scientifique Nature Physics, met en lumi\u00e8re les travaux de l\u2019\u00e9quipe du Professeur Sylvain Gabriele (Facult\u00e9 des Sciences \u2013 UMONS). 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