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Régulation du métabolisme énergétique : la protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) |
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1. Introduction 2. Structure de l'AMPK 3. Double rôle de l'AMP dans l'activation de l'AMPK 4. Activation de l'AMPK |
5. Rôle de l'AMPK dans l'activation de la glycolyse 6. Rôle de l'AMPK dans le transport du glucose 7. Liens Internet et références bibliographiques |
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1. Introduction |
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Chez les mammifères, les cellules doivent maintenir une balance énergétique stable, caractérisée par un rapport des concentrations [ATP/ADP] égal à 10/1. Tous les organismes ont donc développé des mécanismes pour adapter leur métabolisme aux contraintes externes variables et en particulier les modifications énergétiques qui résultent :
Afin de garder constante l'homéostasie énergétique, l'hypothalamus contrôle la prise alimentaire et la dépense énergétique selon les informations reçues des tissus périphériques (par exemple, via la leptine, protéine hormonale de 160 acides aminés). [homéostasie : capacité d'un organisme à maintenir son équilibre physiologique interne malgré les contraintes extérieures]. |
Parmi les divers moyens dont dispose l'organisme pour palier à ces modifications énergétiques, la protéine kinase activée par l'AMP ("5'-AMP-activated protein kinase") ou AMPK joue un rôle tout à fait majeur. Remarque : ne pas confondre l'AMPK avec la protéine kinase dépendante de l'AMP cyclique ("Cyclic-AMP dependent protein kinase". |
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En effet, bien qu'elle agisse au niveau cellulaire, l'AMPK joue aussi un rôle dans la régulation de la prise alimentaire et de la dépense énergétique de l'organisme entier. Elle est considérée comme un senseur métabolique car, dans sa forme activée, l'AMPK :
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Source : Carling D. (2004) |
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L'AMPK est une enzyme ubiquitaire :
Ci-dessous, principales cibles et cascades de signalisation induites par l'activation de l'AMPK. |
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En conséquence, l'AMPK est une enzyme clé de la régulation du métabolisme énergétique en réponse :
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Figure ci-contre : séquences en acides aminés de la ghréline de l'homme et du rat (les 2 acides aminés en rouge). La ghréline est un peptide de 28 acides aminés, dont la Ser 3 est modifiée par un acide gras (acide n-octanoique). Cette modification est essentielle pour l' activité de la ghréline. |
Source : Kojima & Kangawa (2004) |
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L'AMPK joue également un rôle dans la prise alimentaire :
Elle a donc des impacts sur l'obésité et diverses formes de diabètes. Enfin, l'activation de l'AMPK exerce des effets à long terme sur l'expression des gènes et la synthèse des protéines. En regard de l'importance de ses fonctions biologiques, c'est une cible pharmacologique à visée métabolique (insulinorésistance, obésité, diabète) et cardiologique (ischémie cardiaque). |
| Voir les cascades de signalisation impliquant l'AMPK. |
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L'AMPK est constituée de 3 sous-unités (hétérotrimère) :
La réaction catalysée par la sous-unité α (EC 2.7.11.1) peut s'écrire : ATP + une protéine ---> ADP + une phosphoprotéine. Exemples :
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domaine kinase de la sous-unité α2 - mutant T172D |
domaine de la sous-unité β1 supposé impliqué dans la fixation du glycogène |
paire de domaines CBS de la sous-unité γ1 complexé à l'AMP |
La sous-unité α
La sous-unité β
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Source : Carling D. (2004) |
La sous-unité γ
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Source : Carling D. (2004) |
| a. Fixation coopérative de l'AMP Quand le muscle se contracte, l'ATP est hydrolysé en ADP : ATP + H2O ---> ADP + Pi. L'ADP peut reformer de l'ATP en donnant un phosphate inorganique à une autre molécule d'ADP, ce qui aboutit à la formation d'ATP et d'AMP : 2 ADP ---> ATP + AMP Plus l'AMP est formé au cours de la contraction musculaire, plus le rapport des concentrations [AMP/ATP] augmente. Les 4 motifs CBS de la sous-unité régulatrice γ forment 2 domaines appelés "Bateman". Chacun de ces domaines Bateman constitue un site de fixation de l'AMP : il y a donc 2 sites de fixation de l'AMP. L'AMP se fixe sur ces domaines de manière coopérative. L'élévation du rapport des concentrations [AMP/ATP] augmente l'activité de l'AMPK. Plus précisément, l'AMP active l'AMPK d'un facteur 5.
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b. Induction de la phosphorylation de la sous-unité catalytique La fixation de l'AMP induit des changements de conformation de la sous-unité catalytique α (effet allostérique). Dés lors, la Thr172 du site catalytique de la sous-unité α est phosphorylée par l'AMPK kinase LKB1 . Cette phosphorylation est indispensable à l'activité de l'AMPK. L'AMP augmente la phosphorylation de l'AMPK d'un facteur 100 et inhibe sa déphosphorylation. |
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Il a fallu beaucoup de temps avant d'identifier la kinase responsable de la phosphorylation de la Thr 172 de l'AMPK. Cette kinase est souvent appelée AMPK kinase ou AMPKK dans la littérature. |
C'est un complexe de 3 protéines :
Chez l'homme, LKB1 est composée de 433 acides aminés et le domaine protéine - kinase (domaine catalytique) se situe entre les acides aminés 44 et 309. La fixation de l'AMP à l'AMPK, outre son rôle d'activation, protège également l'AMPK d'une déphosphorylation par les protéines phosphatases. |
Source : Foretz, M. (2006) |
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Des travaux récents ont montré que, en réponse à une augmentation du taux de calcium intracellulaire, une seconde kinase phosphoryle et active l'AMPK : la [(Ca(2+)/calmoduline-dépendante protéine kinase) kinase β] [(CaMK)Kβ]. Elle est cependant exprimée dans moins de tissus que ne l'est LKB1 qui est ubiquitaire. Le relarguage de Ca2+ intracellulaire engendre une demande en ATP (régulation du métabolisme du glycogène). Ainsi, l'activation de l'AMPK en réponse aux flux calciques confère à la cellule un moyen pour anticiper une augmentation des besoins en ATP. |
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5. Rôle de l'AMPK dans l'activation de la glycolyse L'inhibition de la respiration par le phénomène d'hypoxie / anoxie (diminution du taux d'oxygène dans le sang) ou par l'oligomycine (inhibiteur de la phosphorylation par l'ATP synthase) abolit la synthèse d'ATP à partir de l'ADP et du Pi (figure ci-dessous). Plus la contraction du muscle a lieu, plus le rapport des concentrations [ADP:ATP] augmente puisque l'ATP est hydrolysé : ATP + H2O ---> ADP + Pi |
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Or une augmentation du rapport des concentrations [ADP/ATP] entraîne une augmentation beaucoup plus grande du rapport des concentrations [AMP/ATP] du fait de la réaction catalysée par l'adénylate kinase (EC 2.7.4.3) : 2 ADP ---> ATP + AMP.
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Source : Hardie D. G. (2000) |
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C'est l'une des explications de l'effet Pasteur (1861) observé en absence d'oxygène :
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6. Rôle de l'AMPK dans le transport du glucose La mobilisation du glucose par les muscles squelettiques représente environ 70% du glucose prélevé au sérum. Ce processus est donc extrêmement important dans l'homéostasie du glucose. La contraction et l'insuline sont les stimuli majeurs qui activent le transport du glucose dans les muscles squelettiques.
Aller au site : "Cell Signaling". Dans "Product Pathways" cliquer sur "Glucose metabolism" |
Bien que les effets soient semblables,
les mécanismes du transport du glucose médiés par
l'AMPK indiquent que les signaux
sont distincts de ceux de l'insuline.
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Source : Fujii et al. (2006) |
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La metformine (composé contre le diabète de la famille des biguanides) et les thiazolidinediones (utilisés dans le traitement de la forme 2 du diabète) activent l'AMPK. Cependant, les mécanismes exacts du transport du glucose médiés par l'AMPK sont encore assez mal connus. |
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Voir un diagramme général [format PDF] qui récapitule les voies dans lesquelles l'AMPK est impliquée. |
| 7. Liens Internet et références bibliographiques |
| "AMP-activated protein kinase" - Wikipedia | |
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Hardie et al. (1989) "The AMP-activated protein kinase-a multisubstrate regulator of lipid metabolism" Trends Biochem. Sci. 14, 20 - 23 Hardie D. G. (2000) "Metabolic control: A new solution to an old problem" Curr. Biology 10, R757 - R759 Kojima & Kangawa (2004) "Ghrelin: Structure and Function" Physiol. Rev. 85, 495 - 522 |
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| Carling D. (2004) "The AMP-activated protein kinase cascade - a unifying system for energy control" Trends Biochem. Sci. 29, 18 - 24 |
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Bateman A. (1997) "The structure of a domain common to archaebacteria and the homocystinuria disease protein" Trends Biochem. Sci. 22, 12 - 13 Foretz M. (2006) "Régulation du métabolisme énergétique par l'AMPK : une nouvelle voie thérapeutique pour le traitement des maladies métaboliques et cardiaques" Médecine/Science 22 |
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| Pasteur L. (1861) "Expériences et vues nouvelles sur la nature des fermentations" Comp. Rend. Acad. Sci. 5 , 1260 - 1264 Fujii et al. (2006) "AMP-activated protein kinase and the regulation of glucose transport" Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 291, E867 - E877 |
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