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© Université de Liège - http://reflexions.ulg.ac.be/ - 24 May 2017
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Ainsi, sans l'intégrité du complexe Elongator, les neurones pyramidaux mettent non seulement plus de temps
à atteindre la plaque corticale mais présentent également une altération permanente de leur croissance et
de leur branchement.
«Nous avons ensuite poursuivi la caractérisation moléculaire de ce complexe en testant la capacité de toute
une série de mutants à assembler Elongator en un complexe fonctionnel, et surtout à lier la sous-unité
catalytique ELP3, responsable de son activité acétylase», poursuit Alain Chariot. «Nous avons alors observé
que les mutants ELP1 incapables de lier efficacement la sous-unité ELP3 d' Elongator ne permettaient pas
de restaurer les déficits de migration et de branchements des cellules privées de la forme naturelle de cette
protéine». Ces résultats suggèrent dès lors que ces défauts constatés suite à l'invalidation d'ELP1 sont très
certainement dus à son incapacité à lier ELP3. Hypothèse vérifiée sur le champ : «la perte de fonction directe
d'ELP3 mène aux mêmes problèmes de migration et de branchements !», confirme Laurent Nguyen.
Elongator et la tubuline alpha, une histoire d'acétylation
Si Elongator agit certes dans le noyau des cellules pour détendre l'enroulement de l'ADN autour des
protéines histones lors de sa transcription, ce complexe est principalement localisé dans le cytoplasme.
Les deux chercheurs se sont donc intéressés aux protéines qu'Elongator est susceptible d'acétyler dans
ce compartiment cellulaire. «La protéine acétylable la mieux connue du cytoplasme est la tubuline alpha»,
indique Alain Chariot. Cette protéine intervient dans la formation des microtubules, fibres constitutives du
cytosquelette d'une cellule. En y regardant de plus près, les scientifiques ont pu constater que les cellules
appauvries en ELP1 ou ELP3 présentaient un taux réduit de tubuline alpha acétylée. De plus, «il est possible
d'extraire des microtubules de fractions cellulaires enrichies et lorsqu'on réalise cet extrait, il s'avère qu'il est
également enrichi en Elongator. Ce qui atteste que ce complexe s'associe aux microtubules», explique le
docteur Chariot. Enfin, des expériences in vitro sont également venues confirmer l'implication de la sous-unité
ELP3 d'Elongator dans l'acétylation de la tubuline alpha.
«Finalement, pour faire le lien entre le niveau d'acétylation de la tubuline alpha et les défauts migratoires et
de branchements des neurones de projection, nous avons remplacé la forme sauvage de la tubuline alpha
par une forme dominante négative de cette protéine. Celle-ci s'intègre aux microtubules mais, contrairement
à la forme sauvage, elle ne peut être acétylée», spécifie Laurent Nguyen. «Dans les cellules où la forme
dominante négative de tubuline alpha avait pris la place de la forme sauvage, nous avons observé des déficits
de migration ainsi que de branchements !», poursuit le neurobiologiste.
La boucle est donc bouclée : «Le complexe Elongator régule la migration et le branchement des progéniteurs
des neurones corticaux via l'acétylation de la tubuline alpha», comme l'indique le titre de la publication des
deux scientifiques liégeois dans la revue Cell. «Outre l'implication d'Elongator dans le développement cortical,
un des aspects vraiment importants de cet article c'est que, jusqu'à présent, aucune acétylase de la tubuline
alpha n'avait été découverte», s'enthousiasme Laurent Nguyen. La migration et le branchement des neurones
demandent un remodelage permanent du cytosquelette des cellules au cours duquel les microtubules servent
de sorte de rails pour acheminer divers éléments cellulaires. L'acétylation de la tubuline alpha est notamment
cruciale pour l'ancrage des moteurs moléculaires. «On peut dès lors imaginer qu'un défaut de migration ou de
branchement puisse résulter d'un défaut de transport de certains éléments cellulaires suite à une acétylation