Nouvelle protéine découverte : la clé de la maturation des ovules décryptée !

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Thomas Mayer de l'Université de Constance découvre une protéine qui régule la maturation des ovules - recherche sur la fertilité et la génétique.

Thomas Mayer von der Universität Konstanz entdeckt ein Protein, das die Eizellenreifung reguliert – Forschung zu Fruchtbarkeit und Genetik.
Thomas Mayer de l'Université de Constance découvre une protéine qui régule la maturation des ovules - recherche sur la fertilité et la génétique.

Nouvelle protéine découverte : la clé de la maturation des ovules décryptée !

Le 29 août 2025, des scientifiques de l’Université de Constance ont réalisé des progrès significatifs dans leurs recherches sur la maturation des ovules. Fort uni-konstanz.de La fécondation d'un ovule par un spermatozoïde est l'étape centrale de la reproduction. Le processus de maturation d'un ovule commence dans l'embryon femelle, mais s'arrête après la naissance et ne reprend qu'à la puberté.

Les principales conclusions proviennent des recherches menées par Thomas Mayer et son équipe, qui ont identifié la protéine 4E-T. Cette protéine joue un rôle crucial dans le maintien de la pause dans le processus de maturation des œufs. Grâce à des expériences sur des grenouilles et des souris, l’équipe a pu montrer que l’élimination de la protéine 4E-T inverse la pause, stimulant ainsi la maturation. L'absence de 4E-T conduit à une régulation positive de la traduction des ARN messagers en protéines essentielles à la maturation des ovocytes.

Le rôle de la protéine 4E-T

Le 4E-T interagit avec la protéine de liaison à l'ARN PATL2, présente spécifiquement dans les ovocytes et essentielle au fonctionnement du 4E-T. Cette interaction pourrait fournir une clé pour comprendre les mécanismes de maturation des ovocytes. Les mutations du gène 4E-T sont associées à une insuffisance ovarienne prématurée et à des problèmes de fertilité chez l'homme. Les résultats de cette étude pourraient donc avoir des implications considérables pour le traitement des troubles de la fertilité.

Le processus de traduction est crucial pour la croissance et la prolifération cellulaire. Comme dans ncbi.nlm.nih.gov expliqué, la protéine eIF4E joue un rôle central dans l’initiation de la traduction en se liant à la structure de coiffe 5’ de l’ARNm. De plus, on sait que l’expression et la phosphorylation anormales de eIF4E sont associées à la tumorigenèse et au cancer.

Traduction et maturation des ovules

Les mécanismes qui contrôlent la traduction et influencent l’action du 4E-T sont d’une grande importance. Le 4E-T a été identifié comme un composant du complexe répresseur traductionnel CPEB RNP dans les ovocytes de Xenopus. Il a été constaté que le 4E-T réprimait des ARNm spécifiques et contribuait à l'intégrité et à la localisation des corps P impliqués dans la dégradation de l'ARNm et la répression traductionnelle.

Comme dans pubmed.ncbi.nlm.nih.gov décrit, la régulation de la traduction est contrôlée à chaque étape du processus. La formation du complexe eIF4F sur la structure de la coiffe 5' de l'ARNm est un facteur crucial. Divers éléments cis de l'ARNm contribuent à la régulation de l'expression des protéines de manière spatiale et temporelle et sont essentiels au bon fonctionnement de la traduction.

En résumé, les résultats actuels permettent non seulement de mieux comprendre la maturation des ovules, mais également de mieux comprendre les mécanismes moléculaires sous-jacents responsables de la reproduction et d’éventuels troubles de la fertilité. La recherche a été financée par la Fondation allemande pour la recherche, la Société Max Planck et la Konstanz Research School Chemical Biology (KoRS-CB).