Métabolisme phosphocalcique______________________________1\_
:
a "1^
Chaînes polypeptidiques
~3
Procollagène
- Peptides d'extension
- Télopeptides
Tropocollagène
Pont pyridinoline
Fibrille de collagène
Figure 3.4 • Biosynthèse du collagène.
Au sein de l'hélice certaines lysines seront oxydées en hydroxylysines (HYL)
et celles ci pourront participer à la création de « ponts ». En effet plusieurs
molécules de tropocollagène s'assembleront ensuite pour constituer la fibrille de
collagène et seront réunies par des ponts « pyridinolines » (crossiinks). Deux
types de ponts sont retrouvés :
- le pont pyridinoline (Pyr) unissant 2 résidus hydroxylysyl (un sur al un sur
a2) des télopeptides de 2 tropocollagènes différents à une hydroxylysine de la
partie hélicoïdale d'un troisième procollagène (Pyr = HYL(al)-HYL (a2)-HYL) ;
- le pont désoxypyridinoline (D-Pyr) qui voit le remplacement de l'hydroxylysine de la partie hélicoïdale par une lysine (D-Pyr = HYL(al)-HYL (a2)LYS).
La formation osseuse sera donc appréciée par les dosages sanguins des phosphatases alcalines, de l'ostéocalcine et du propeptide C-terminal du procollagène I.
Au contraire lors de la destruction du collagène on pourra doser un certain
nombre de molécules dans les urines comme Yhydroxyproline, les télopeptides
C ou N-terminaux et les pyridinolines associant pyridoline et désoxypyridinoline. Ces pyridinolines sont retrouvées soit sous la forme du pont seul (40 %)
soit sous la forme du pont associé à des petits peptides (60 %).
2.1.2.3. Système ostéocytes/cellules de revêtement
Toutes les surfaces au repos (donc en dehors d'un BMU) sont recouvertes
d'une membrane fenestrée formée de cellules de revêtement, possédant des propriétés ostéocytiques, et communiquant avec les ostéocytes plus profonds par
leurs ramifications (figure 3.5).
Selon une-théorie récente ces cellules joueraient un rôle très important dans
l'homéostasie calcique. Un transport passif du calcium ionisé s'effectue du
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Chaînes polypeptidiques
~3
Procollagène
- Peptides d'extension
- Télopeptides
Tropocollagène
Pont pyridinoline
Fibrille de collagène
Figure 3.4 • Biosynthèse du collagène.
Au sein de l'hélice certaines lysines seront oxydées en hydroxylysines (HYL)
et celles ci pourront participer à la création de « ponts ». En effet plusieurs
molécules de tropocollagène s'assembleront ensuite pour constituer la fibrille de
collagène et seront réunies par des ponts « pyridinolines » (crossiinks). Deux
types de ponts sont retrouvés :
- le pont pyridinoline (Pyr) unissant 2 résidus hydroxylysyl (un sur al un sur
a2) des télopeptides de 2 tropocollagènes différents à une hydroxylysine de la
partie hélicoïdale d'un troisième procollagène (Pyr = HYL(al)-HYL (a2)-HYL) ;
- le pont désoxypyridinoline (D-Pyr) qui voit le remplacement de l'hydroxylysine de la partie hélicoïdale par une lysine (D-Pyr = HYL(al)-HYL (a2)LYS).
La formation osseuse sera donc appréciée par les dosages sanguins des phosphatases alcalines, de l'ostéocalcine et du propeptide C-terminal du procollagène I.
Au contraire lors de la destruction du collagène on pourra doser un certain
nombre de molécules dans les urines comme Yhydroxyproline, les télopeptides
C ou N-terminaux et les pyridinolines associant pyridoline et désoxypyridinoline. Ces pyridinolines sont retrouvées soit sous la forme du pont seul (40 %)
soit sous la forme du pont associé à des petits peptides (60 %).
2.1.2.3. Système ostéocytes/cellules de revêtement
Toutes les surfaces au repos (donc en dehors d'un BMU) sont recouvertes
d'une membrane fenestrée formée de cellules de revêtement, possédant des propriétés ostéocytiques, et communiquant avec les ostéocytes plus profonds par
leurs ramifications (figure 3.5).
Selon une-théorie récente ces cellules joueraient un rôle très important dans
l'homéostasie calcique. Un transport passif du calcium ionisé s'effectue du
