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La phospholipase D, une voie de signalisation lipidique impliquée ...

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TABLE DES FIGURES ET TABLEAUX<br />

Figure 1 : Caractéristiques <strong>de</strong>s différentes formes <strong>de</strong> PLD PIP2 sensibles.............. 22<br />

Figure 2 : Schéma <strong>de</strong> réaction <strong>de</strong> la PLD................................................................. 23<br />

Figure 3 : Domaines conservés CRI à CRIV dans différentes protéines apparentées à<br />

la PLD humaine (hPLD1a, hPLD2) Cockcroft, 2001.......................................... 23<br />

Figure 4 : Domaines principaux <strong>de</strong> PLD1 et PLD2 (Rizzo et Romero, 2002). .......... 25<br />

Figure 5 : Structure d’<strong>une</strong> LDL, d’après Cooper et al., 2000..................................... 35<br />

Figure 6 : Métabolisme <strong>de</strong>s sphingolipi<strong>de</strong>s d’après Hannun et Luberto, 2000.......... 37<br />

Figure 7 : Représentation schématique d’un somite au sta<strong>de</strong> épithélial (A) et à un<br />

sta<strong>de</strong> plus avancé (B)........................................................................................ 49<br />

Figure 8 : Les principales étapes <strong>de</strong> la différenciation morphologique <strong>de</strong>s cellules<br />

musculaires. ...................................................................................................... 51<br />

Figure 9 : Structure du muscle squelettique : schéma représentant les niveaux<br />

d’organisation du muscle squelettique <strong>de</strong>puis l’ensemble du muscle dans<br />

l’organisme jusqu’au sarcomère individuel. ....................................................... 53<br />

Figure 10 : structure <strong>de</strong>s protéines <strong>de</strong> type hélice-boucle-hélice basique. .............. 54<br />

Figure 11 : Séquence d’expression <strong>de</strong>s facteurs myogéniques au cours <strong>de</strong> la<br />

myogénèse........................................................................................................ 56<br />

Figure 12 : Structure <strong>de</strong> base d'un vaisseau sanguin............................................... 62<br />

Figure 13 : cellules endothéliales <strong>de</strong> la veine du cordon ombilical à environ 75% <strong>de</strong><br />

confluence. ........................................................................................................ 63<br />

Figure 14 : Deux <strong>voie</strong>s <strong>de</strong> transport sont à la base <strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong> barrière<br />

endothéliale : les <strong>voie</strong>s transcellulaire et paracellulaire (Tsukita et al., 2001). .. 65<br />

Figure 15 : Schéma <strong>de</strong>s différents complexes moléculaires situés<br />

au niveau <strong>de</strong>s jonctions interendothéliales ........................................................ 66<br />

Figure 16 : Représentation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux cellules unies soli<strong>de</strong>ment par les jonctions<br />

serrées. ............................................................................................................. 67<br />

Figure 17 : Mo<strong>de</strong> d’action <strong>de</strong>s protéines Rho/Rac/cdc42 dans la réorganisation du<br />

cytosquelette (Takai et al., 2001). ..................................................................... 73<br />

Figure 18 : Structure <strong>de</strong> la cellule endothéliale......................................................... 74<br />

Figure 19 : représentation <strong>de</strong>s différents constituants <strong>de</strong>s cavéoles (Razani et al.,<br />

2002). ................................................................................................................ 75<br />

Figure 20 : Formation <strong>de</strong> la plaque athéroscléreuse : .............................................. 78<br />

Figure 21 : Structure du récepteur <strong>de</strong>s cellules T (TCR) : ........................................ 80<br />

Figure 22 : Lymphocytes, vus en microscopie électronique à balayage................... 81<br />

Figure 23 : Résumé schématique <strong>de</strong>s signaux d’activation intracellulaire <strong>de</strong>s<br />

lymphocytes T CD4+ (Goldsby et al., 2000)...................................................... 84<br />

Figure 24 : quantification <strong>de</strong>s cérami<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s DAG séparés par chromatographie<br />

sur couche mince après révélation au Phosphorimager Storm. ........................ 99<br />

Figure 25 : schéma représentatif <strong>de</strong>s différents composants du plasma humain après<br />

électrophorèse horizontale sur gel d’agarose...................................................105<br />

Figure 26 : réaction du MDA avec le TBA pour former un chromophore <strong>de</strong> couleur<br />

rose. .................................................................................................................106<br />

Figure 27 : Profil HPLC <strong>de</strong>s tocophérols présents dans les LDL natives.................108<br />

Figure 28 : Vérification <strong>de</strong> la monocouche <strong>de</strong> cellules endothéliales.......................108<br />

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