Le mésenchyme désigne d'abord un tissu de soutien embryonnaire à l'origine de diverses formes de ces tissus chez l'adulte. Embryologiquement, il est dérivé du mésoderme paraxial.
Par abus de langage, on l'oppose usuellement au mot parenchyme qui désigne les tissus nobles des organes. Le mésenchyme (stroma) ainsi défini, est un tissu considéré comme ayant deux rôles pour le parenchyme :
Plus la fonction mécanique est importante (tissu tendineux), moins la fonction métabolique est présente et inversement. Tous les organes du corps en contiennent, de 20 % environ pour les glandes à presque 100 % pour le tissu osseux. La moyenne est de 80 % pour l'ensemble du corps. Le tissu de soutien est donc le constituant principal de l'être humain.
Passage d'un épithélium dont les cellules polarisées sont liées par des jonctions serrées, des jonctions gap, des jonctions adhérentes, et des desmosomes à un mésenchyme où les cellules ne sont plus liées entre elles mais constituent un tissu de soutien relié par la matrice extracellulaire et où les cellules sont capables de migration.
Événements cellulaires nécessaires à la transition épithélio-mésenchymateuse :
Épithélium :
Mésenchyme :
Gènes réprimés
Gènes activés
Modèles de cellules épithéliales embryonnaires
1. Gastrulation chez les vertébrés (xénope, poulet) Changements de morphologie cellulaire (cellules en bouteille, ligne primitive) Répression de la E-cadhérine - Rupture de la lame basale - Expression de la N-cadhérine
2. Gastrulation chez les invertébrés (Drosophile) Changements de morphologie cellulaire - Répression de la E-cadhérine - Expression de la N-cadhérine
3. Gastrulation chez les invertébrés (oursin) Changements de morphologie cellulaire - Répression de la cadhérine-1
4. Délamination des cellules des crêtes neurales (poulet) Changements de morphologie cellulaire Repression de la N-cadhérine - Expression de la cadhérine-7 - Rupture de la lame basale Changements de répertoire d’intégrine
Modèles de cellules épithéliales en culture
1. Lignée de cellules de carcinome de vessie de rat (NBT-II) Transition si:+ FGF-1 + TGFα + Collagen-I
2. Lignée de cellules de rein de chien (MDCK = Madin-Darby canine kidney cells Transition si : + HGF/SF
3. Lignée de cellules épithéliales mammaires humaines (MCF10) Transition si : + TGF-β + Métalloprotéases
4. Ségrégation cellulaire et formation de nouvelles populations cellulaires : gastrulation, délamination des cellules des crêtes neurales, remodelage des somites - Migration cellulaire : gastrulation, délamination des cellules des crêtes neurales - Morphogenèse : gastrulation, formation des somites, du tube digestif, des valves cardiaques
La transition épithélio-mésenchymateuse est associée à des sauts évolutifs majeurs : animaux triploblastiques, vertébrés
activation de la voie β-caténine - L’absence de la E-cadhérine dans des cellules ES entraîne une redistribution de la béta-caténine dans le noyau -La β-caténine est transitoirement accumulée dans le noyau des cellules des crêtes neurales suite à la délamination
La TEM met en jeu un répertoire restreint de facteurs de transcription
Ets-1 est exprimé par les cellules des crêtes neurales au cours de leur délamination La surexpression ectopique d’Ets-1 induit une TEM avec rupture de la lame basale mais pas la migration
Les voies d’induction de la transition épithélio-mésenchymateuse sont multiples :
- Morphogènes/Facteurs de croissance
- Matrice extracellulaire
- Tensions mécaniques (par l’environnement ou les cellules voisines)
Différents modes de transition épithélio-mésenchymateuse voie BMP-4 voie Wnt-1 induced proliferation and EMT voie Notch-Delta controled lateral inhibition and EMT division cellulaire asymétrique
Les caractéristiques moléculaires de l'EMT Celles-ci incluent une sous-régulation de E-cadhérine responsable de la perte de l'adhésion inter-cellulaire et un détachement subséquent d'avec l'épithélium parent; une sur-régulation de protéases dégradant la matrice qui digèrent la membrane basale épithéliale; une sur-régulation et/ou une translocation de facteurs de transcription sous-tendant le programme génétique spécifique de l'EMT, à savoir la caténine beta, les Smads, et des membres de la famille Snail; la création de l'expression de protéines mésenchymateuse tel que la fibroblast specific protein 1 (FSP1), de vimentine , et d'actine alpha de muscle lisse; la réorganisation cytosquelettique par l'intermédiaire de la Ras homologous (Rho) guanosine triphosphatase (GTPase) pour favoriser la forme cellulaire et activer leur mobilité; la perte de cytokératines et d'autres marqueurs spécifiques de cellules épithéliales; et la formation de matrice de type interstitiel tel que le collagène de type I et III et de fibronectine.
Implication dans la dissémination métastasique Dans le processus de cancerisation, les métastases sont produites par une transition éphitélium mésenchyme permettant le détachement et la dissémination des cellules cancéreuses dans tout l'organisme. on peut observer une répression de la E-cadhérine dans les carcinomes invasifs et une expression de Snail-1 dans les carcinomes invasifs.
Implication dans un milieu sain Ce type de processus s'observe aussi au niveau de tissus sains comme dans le pancréas avec la migration des cellules beta et gamma dans les îlots de Langerhans ainsi que dans le rein et dans l'organe de l'audition (organe de Corti) lors de l'ouverture du tunnel de Corti entre les cellules piliers et lors de la formation des espaces de Nuel entre les cellules de Deiters et leur cellules sensorielles externes (celui-ci est en cours d'études).