Métabolisme des glucides
Halitim Leila
La réaction globale de la décarboxylation oxydative (dégradation d’une molécule d’acide pyruvique en Acétyl-CoA) s’écrit : CH3-CO-COOH + HSCoA + NAD+ → CH3-CO∼ScoA + CO2 + NADH, H+ Pyruvate déshydrogénase (PDHS) Origine de l’ acétyl-CoA
La réaction de la Pyruvate déshydrogénase (PDHS)
De la dégradation des acides aminés
De la β-oxydation des acides gras
Les acides gras à (2n+1) C donnent « n-1 » acétyl-CoA et 1 propionyl-CoA qui rejoindra le cycle de Krebs au niveau du succinyl-CoA.
Les acides gras à (2n) C donnent « n » acétyl-CoA
Le cycle de Krebs Le cycle de l’acide citrique Le cycle tricarboxylique
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Métabolisme des glucides
Halitim Leila
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Le cycle met en jeu 8 enzymes et 9 intermédiaires
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L’oxydation complète de l’acétyl-CoA est réalisé dans le cycle de Krebs et s'accompagne de la formation de 3 NADH, H+, 1 FADH2 et de 1 GTP. CH3-CO∼SCoA +3 NAD+ +FAD +GDP +Pi →2 CO2 + HSCoA +3 NADH, H+ +FADH2 + GTP
Les deux carbones éliminés à chaque tour de cycle sous forme de CO2 ne sont pas directement issus de l’acétyl-CoA mais proviennent de l’oxaloacétate (OAA).
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Métabolisme des glucides N° de la réaction
1 Irréversible (IR) 2 Réversible (R)
3(IR)
4 (IR)
Réactions
Enzymes
Oxaloacétate Citrate+ CoA-SH + Acétyl-CoA + H2O
Citrate
Isocitrate + NAD+
Isocitrate
α-Cétoglutarate + NADH + H+ +CO2 Succinyl-CoA + NADH + H+ + CO2
α-Cétoglutarate + NAD+ + CoA-SH
5(R)
Succinyl-CoA + GDP + Pi
6(R)
Succinate + FAD+
7(R)
Fumarate + H2O
8(R)
Halitim Leila
L-Malate + NAD+
Succinate + CoA-SH + GTP Fumarate FADH2 L-Malate
Citrate synthase
Remarques Allonge l'oxaloacétate (4C) en une molécule à (6C).
Condensation +Déshydratation Aconitase
Isocitrate-DHS
Complexe αcétoglutarateDHS
Succinyl-CoA synthétase ou thiokinase
Succinate-DHS
Isomérisation
Produit du NADH Décarboxylation oxydative Produit du NADH Décarboxylation oxydative
Produit une molécule d'ATP Phosphorylation Produit du FADH2 Oxydation
Fumarase Hydratation
Oxaloacétate + NADH + H+
Malate-DHS
Produit du NADH Oxydation
Les 8 Réactions du Cycle de Krebs 1Réaction de phosphorylation ; 1 Réaction d’isomérisation ;
3 Réactions irréversibles ;
1 Réaction d’hydratation ;
5 Réactions réversibles.
1 Réaction déshydratation ; 2 Réactions de décarboxylation oxydatives ; 2 Réactions d’oxydations.
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Métabolisme des glucides
Halitim Leila
Quelles sont Les molécules qui interviennent dans le cycle de Krebs On compte huit étapes au total, soit huit molécules : 1) citrate ; 2) isocitrate ; 3) α-cétoglutarate ; 4) succinyl CoA ; 5) Succinate ; 6) fumarate ; 7) malate ; 8) oxaloacétate. D'autres molécules interviennent, comme l'acétyl-CoA, l'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le NADH, le FADH2, le GTP... Bilan du cycle de Krebs Le cycle de Krebs produit au total : 2 molécules de CO2 ; 3 molécules de NADH, H+ ; 1 molécule de FADH2 ; 1 molécule de GTP. Le cycle de Krebs est une voie métabolique ayant lieu dans toutes les cellules, au niveau du cytoplasme pour les bactéries, ou de la mitochondrie chez les eucaryotes.
Rôle du cycle de Krebs Le cycle de Krebs participe au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, mais il est surtout connu pour permettre la production d'énergie cellulaire sous forme de molécule de GTP. Il en produit une par cycle, à partir d'une molécule de GDP.
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