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LE CATABOLISME OXYDATIF

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LMB BCPST1A 2012-2013<br />

• Deux atomes de carbone entrent dans<br />

le cycle sous forme d’acétyl-CoA et en<br />

ressortent sous forme de 2 CO 2 obtenus<br />

au cours des deux décarboxylations au<br />

niveau de l’isocitrate et de l'acétoglutarate.<br />

• Quatre paires d'hydrogène sortent du<br />

cycle, trois sous forme de NADH,H + et<br />

une sous forme de FADH 2.<br />

• 1 liaison phosphate riche en énergie<br />

est formée sous forme de GTP.<br />

5- Les autres fonctions du cycle<br />

de l'acide citrique<br />

• La nature amphibolique de ce cycle tient au<br />

fait qu’il peut à la fois fournir des précurseurs<br />

biosynthétiques et être une voie de<br />

dégradation et d’élimination de composés<br />

issus d’autres métabolismes.<br />

97<br />

99<br />

101<br />

Bilan du Cycle de Krebs<br />

Acétyl-CoA + 3 NAD + + FAD + GDP + P i + 2 H 2O 2 CO 2 + 3 NADH + FADH 2 + GTP + 2 H + + CoA<br />

Que rapporte d’oxyder le glucose en CO 2?<br />

BRUNET 17<br />

Glucose<br />

2 Pyruvate<br />

2 Acétyl-CoA<br />

2 NADH<br />

2 NADH<br />

6 NADH<br />

2 FADH 2<br />

2 GTP<br />

Le Cycle de Krebs fournit aussi des intermédiaires pour les biosynthèses<br />

Glucose<br />

(Hem, Chlorophylle…)<br />

2 ATP<br />

2 ATP<br />

Acides Gras<br />

100<br />

Stryer, L., Berg, J, Tymoczko, J., (2003). Biochimie. Paris : Flammarion. (5ème édition).<br />

6- Régulation du cycle de Krebs<br />

98<br />

102

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