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Métabolisme

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Chez les eucaryotes :

Glycogénolyse/glycogenogenèse
Glycolyse/glucogenèse
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Glycogénolyse
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Glycolyse
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Fermentations

Cycle de Krebs

Cycle Krebs
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Chaîne respiratoire

Chaîne respiratoire

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Les complexes (I, II, III, IV) : ensembles de protéines et cofacteurs.

Ubiquinone : coenzyme capable de transporter deux électrons.

Coenzymes flaviniques : cofacteurs transporteurs d’électrons du succinate à l’ubiquinone.

Cytochromes : protéines contenant un groupement hème qui transportent 1 électron. Le cytochrome C se déplace  entre les complexes II et IV.

Protéines fer-soufre : transportent 1 électron. L fer passe de la forme réduite (Fe II) à oxydée (Fe III).

Complexe 1_NADH-ubiquinone réductase : transfert 2 électrons entre le NADH,H+ et le coenzyme Q.

Complexe 2_complexe succinate déshydrogénase : transfert 2 électrons entre le FADH2 et le coenzyme Q.

  Origines des électrons :

   - succinate → fumarate

   - FADH2 produit lors du cycle de Krebs

   - FADH2 produit à partir du NADH,H+ par la navette glycérol phosphate

Coenzyme Q ou ubiquinone : transporte les électrons au complexe suivant.

Complexe 3_ubiquinone-cytochrome C réductase : transfert les électrons de l’ubiquinone au cytochrome C.  Regénération de de la forme oxydée de l’ubiquinone.

Cytochrome C : transfert les électrons au complexe suivant.

Complexe 4_ cytochrome C oxydase : transfert les électrons au O2. Production d’énergie qui contribue au gradient de proton nécessaire à la synthèse d’ATP.

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Acétyl CoA
B oxydation
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Photosynthèse

Chez les microorganismes photosynthétiques :

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