Sinerik Ayrapetyan
Français La présente revue présente des données sur le rôle fonctionnel de l'échange de Ca dépendant de l'isoforme de la pompe α3-Na+/K+
dans la transduction de signaux faibles dans les cellules. Selon la « théorie membranaire » classique, les signaux peuvent moduler l'activité fonctionnelle de la membrane en modifiant sa fonction conductrice : activation ou inactivation des canaux ioniques conduisant à la dépolarisation ou à l'hyperpolarisation de la membrane cellulaire. Cependant, à l'heure actuelle, il est bien établi qu'il existe un certain nombre de mécanismes non conducteurs dans la membrane par lesquels des signaux extra-faibles ayant une intensité même loin du seuil d'activation des canaux pourraient moduler la fonction de la membrane cellulaire. L'étude précédente sur la sensibilité des récepteurs α3 ayant une affinité plus élevée pour l'ouabaïne à différents signaux physiques et chimiques faibles a montré qu'ils sont des capteurs universels également pour différents facteurs environnementaux. Cette sensibilité est déterminée par le système d'échange Na+/Ca2+ dépendant de l'isoforme de la pompe α3-Na+/K+, qui joue un rôle crucial dans le contrôle de l'hydratation cellulaire et de l'homéostasie du Ca intracellulaire. Il est connu que ce dernier régule le nombre de molécules protéiques fonctionnellement actives (enzymes, chimiorécepteurs et canaux ioniques) dans la membrane par le changement de sa surface et l'activité des macromolécules intracellulaires par le mécanisme de repliement des protéines. Sur la base de ces données, il est suggéré que ces mécanismes de transport pilotés par les transporteurs peuvent être considérés comme des candidats pour des capteurs extra-sensibles et universels dans la neuromembrane à travers lesquels les effets biologiques des signaux extra-faibles sont réalisés. L'objectif général de ce chapitre est de présenter une brève revue du rôle physiologique de l'échange Na+/Ca2+ dépendant de la pompe Na+/K+ de l'isoforme α3 en tant que voie universelle et extra-sensible à travers laquelle les effets biologiques des signaux faibles sur les cellules sont réalisés.