Réticulum endoplasmique lisse : définition et fonctions

Le système endomembranaire, c’est-à-dire « à l’intérieur des membranes », représente un ensemble de membranes et de structures présentes dans les cellules eucaryotes qui coopèrent à la modification, l’emballage et le transport des lipides et des protéines. Le réticulum endoplasmique lisse (REL) constitue un réseau de structures tubulaires et membranaires interconnectées, et il remplit plusieurs fonctions essentielles dans la cellule, telles que la production de lipides, le métabolisme des glucides, la détoxification de substances nocives et le stockage des ions calcium.

Dans cet article d’Info Utiles nous poursuivrons l’exploration du fascinant univers cellulaire et, aujourd’hui, nous apprendrons ce qu’est le réticulum endoplasmique lisse et quelles sont ses fonctions au sein de la cellule.

Qu’est-ce que le réticulum endoplasmique lisse

Le réticulum endoplasmique lisse (REL) est un organite cellulaire présents dans les cellules eucaryotes et se distingue par son apparence lisse, sans ribosomes attachés à sa membrane. Cet organite est composé d’un réseau de structures tubulaires et membranaires reliées entre elles, qui se prolongent dans les citernes du réticulum endoplasmique rugueux (RER).

À la différence du réticulum endoplasmique rugueux (son homologue), le réticulum endoplasmique lisse ne présente pas de ribosomes sur ses membranes, ce qui lui confère son nom « lisse ». En conséquence, les protéines présentes dans cet organite trouvent leur origine dans le réticulum endoplasmique rugueux.

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Fonctions du réticulum endoplasmique lisse

  • Synthèse, stockage et transport des lipides : le réticulum endoplasmique lisse est chargé de la synthèse d’un large éventail de lipides, tels que le cholestérol, les phospholipides et les glucolipides, qui constituent des éléments essentiels des membranes cellulaires. Il stocke également et transporte les lipides vers d’autres parties de la cellule.
  • Contraction musculaire : dans les cellules musculaires, le réticulum endoplasmique lisse, plus précisément le réticulum sarcoplasmique, joue un rôle important dans la contraction musculaire. Le réticulum sarcoplasmique stocke des ions calcium qui sont libérés lors de l’excitation musculaire, déclenchant ainsi la contraction coordonnée des fibres.
  • Désintoxication : le réticulum endoplasmique lisse contient des enzymes détoxifiantes qui aident à dégrader les substances liposolubles et toxiques, les transformant en substances solubles qui peuvent être éliminées par l’organisme. Cette fonction est particulièrement importante dans le foie, où le REL participe à la détoxification de composés tels que des médicaments et des toxines.
  • Libération de glucose à partir du glycogène : chez les hépatocytes (cellules du foie), le REL est impliqué dans la libération de glucose à partir du glycogène stocké. Le glycogène se dégrade en glucose-6-phosphate dans le cytoplasme, fournissant une source d’énergie lorsque nécessaire.
  • Production de vésicules de transport : le réticulum endoplasmique lisse participe également à la formation de vésicules de transport qui contiennent des protéines et des lipides nouvellement synthétisés. Ces vésicules sont ensuite acheminées vers l’appareil de Golgi, où elles sont traitées et dirigées vers leur destination finale, à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule.

Structure du réticulum endoplasmique lisse

Le réticulum endoplasmique lisse (REL) se trouve partout dans le cytoplasme de la cellule et est composé d’un réseau de tubules membranaires interconnectés. À la différence du réticulum endoplasmique rugueux (RER), le REL n’a pas de ribosomes attachés à sa membrane. La structure du REL peut varier selon les types cellulaires et peut présenter des citernes, qui sont des extensions ou dilatations de sa forme.

De plus, au sein du réticulum endoplasmique rugueux, il existe de petites sections de réticulum endoplasmique « lisse ». Ces sections agissent comme des sites de sortie pour les vésicules qui se détachent du réticulum endoplasmique rugueux et elles sont connues sous le nom de réticulum endoplasmique de transition.

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Différence entre le réticulum endoplasmique lisse et rugueux

Le réticulum endoplasmique lisse (REL) et le réticulum endoplasmique rugueux (RER) sont deux composants distincts du réticulum endoplasmique (RE) qui remplissent des fonctions différentes dans la cellule.

  • Apparence : le REL se caractérise par l’absence de ribosomes attachés à sa membrane, ce qui lui confère une apparence lisse. En revanche, le RER porte des ribosomes sur sa membrane externe, lui donnant une apparence rugueuse.
  • Fonction : le REL est impliqué dans la synthèse des lipides, le métabolisme des glucides, le stockage du calcium et la détoxification des substances toxiques. Le RER est, quant à lui, principalement responsable de la synthèse des protéines et de leur maturation.
  • Localisation : le REL est réparti dans le cytoplasme, tandis que le RER se localise plus près de la membrane nucléaire.
  • Structure : le REL présente une structure davantage tubulaire, formée par un réseau de tubules membranaires interconnectés. En revanche, le RER possède une structure plus complexe en raison de la présence de ribosomes sur sa membrane externe.
  • Abondance : le REL est particulièrement abondant dans les cellules nécessitant une synthèse et un métabolisme des lipides, comme les cellules hépatiques impliquées dans la détoxification. À l’inverse, le RER est plus présent dans les cellules spécialisées dans la synthèse des protéines, telles que les cellules pancréatiques qui produisent des enzymes digestives.

Maintenant que vous savez ce qu’est le réticulum endoplasmique lisse, nous vous invitons à lire ces autres articles sur les Types de cellules et sur la Différence entre cellule eucaryote et procaryote.

Retículo endoplasmático liso: qué es y función - Diferencia entre retículo endoplasmático liso y rugoso

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Bibliographie
  • English, A. R., Zurek, N., Voeltz, G. K. (2009). Peripheral ER structure and function. Current opinion in cell biology, 21, :506-602.
  • Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S. L., Matsudaira, P., Baltimore, D., & Darnell, J. (2016). Molecular Cell Biology (8th ed.). W.H. Freeman.
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