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Le cycle de Krebs

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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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6

3

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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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Le cycle de Krebs by Halitim Leila - Issuu