Quand une cellule gonfle jusqu’à se rompre

When a cell swells until it ruptures

Estelle Bastien, Guillaume Duprez, Hélène Delanoë-Ayari, Charlotte Rivière et Sylvain Monnier (équipe Biophysique), en collaboration avec des collègues de Grenoble, ont publié un article intitulé "Pore size dynamics control complex volume swelling in pyroptosis" dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.
Estelle Bastien, Guillaume Duprez, Hélène Delanoë-Ayari, Charlotte Rivière and Sylvain Monnier (team Biophysics), in collaboration with colleagues from Grenoble, have published an article entitled «"Pore size dynamics control complex volume swelling in pyroptosis"» in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.

La pyroptose est une forme de mort cellulaire inflammatoire, associée à l’activation du système immunitaire, au cours de laquelle la membrane devient perméable via l’ouverture de pores, entraînant un gonflement progressif de la cellule jusqu’à la rupture.
En combinant mesures quantitatives et modélisation mathématique, les auteurs montrent que ce gonflement n’est pas uniquement déterminé par le nombre de pores, mais surtout par la dynamique de leur taille, qui contrôle l’entrée et la sortie d’eau et de petites molécules. Le modèle relie ainsi l’évolution des pores aux variations de volume observées et explique des comportements de gonflement plus complexes qu’attendu. Ces résultats clarifient les mécanismes physiques et moléculaires de la pyroptose, un processus important dans l’immunité et l’inflammation.
Pyroptosis is an inflammatory form of cell death associated with activation of the immune system, during which the cell membrane becomes permeable through the opening of pores, leading to progressive cell swelling and ultimately membrane rupture.
By combining quantitative measurements with mathematical modelling, the authors show that this swelling is not solely determined by the number of pores, but primarily by the dynamics of their size, which controls the transport of water and small solutes across the membrane. The model links pore evolution to the observed volume changes and explains swelling behaviors that are more complex than previously expected. These results provide new insight into the physical and molecular mechanisms underlying pyroptosis, a process central to immunity and inflammation.

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