Voies métaboliques du catabolisme
Glycolyse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative
États d’oxydation du carbone
Niveau de perte ou gain d’électrons par le carbone
Enzymes du métabolisme
Protéines catalysant les réactions métaboliques
Métabolisme des glucides
Dégradation et synthèse du glucose et dérivés
Glycolyse — réactions principales
Transformation du glucose en 2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH
Devenir du pyruvate — aérobie
Conversion en acétyl-CoA par pyruvate déshydrogénase
Cycle de Krebs — objectif
Oxydation complète de l’acétyl-CoA en CO₂ et H₂O
Transport des électrons — rôle
Transfert d’électrons via complexes mitochondriaux
Chaîne respiratoire — fonction
Créer un gradient de protons pour ATP synthèse
Rendement énergétique du glucose
Environ 32-38 ATP par molécule oxydée
Catabolisme énergétique — définition
Dégradation oxydative des nutriments pour produire de l’énergie
États d’oxydation du carbone — exemple
Carbone dans CO₂ est très oxydé (+4)
Enzymes — classification EC
7 classes selon réaction catalysée (ex : oxydoréductases, transférases)
Glycolyse — localisation
Cytoplasme
Cycle de Krebs — localisation
Mitochondrie
NADH/FADH2 — rôle
Transportent électrons vers la chaîne respiratoire
Théorie de Mitchell
Conversion d’énergie redox en gradient de protons
ATP synthase — fonctionnement
Utilise gradient H+ pour produire ATP
Rendement de l’oxydation du glucose
Environ 30-38 ATP, haute efficacité énergétique
Teste tes connaissances avec un QCM de 10 questions sur Métabolisme énergétique et transport d'électrons.
1. Selon Nelson et Cox (2021), quel est le rôle principal du cycle de Krebs dans le métabolisme cellulaire ?
2. Qui a formulé ou décrit la décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl-CoA ?
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