5.7 C: le Shunt Pentose Phosphate

objectifs D’apprentissage

  • décrire les deux phases principales du shunt pentose phosphate: les phases oxydative et non oxydative

La Voie du pentose phosphate (ppp; également appelée voie phosphogluconate et shunt hexose monophosphate) réduire le glucose-6-phosphate en NADPH et pentoses (sucres à 5 carbones) pour une utilisation dans les processus biologiques en aval. Il y a deux phases distinctes dans la voie: la phase oxydative et la phase non oxydative., La première est la phase oxydative dans laquelle le glucose-6-phosphate est converti en ribulose-5-phosphate. Au cours de ce processus, deux molécules de NADP+sont réduites en NADPH. La réaction globale pour ce processus est:

Figure: Figure 1 La Voie du Pentose Phosphate: la voie du pentose phosphate génère des équivalents réducteurs sous forme de NADPH. Il est utilisé dans les réactions de biosynthèse réductrices au sein des cellules (par exemple, la synthèse d’acides gras). Il produit du ribulose-5-phosphate, utilisé dans la synthèse de nucléotides., Il produit également des acides nucléiques et de l’érythrose-4-phosphate, utilisés dans la synthèse d’acides aminés aromatiques.

Glucose 6-phosphate + 2 NADP++ H2O → ribulose-5-phosphate + 2 NADPH + 2 H+ + CO2

la deuxième phase de cette voie est la synthèse non oxydative des Sucres 5-carbones. Selon l’état du corps, le ribulose-5-phosphate peut s’isomériser de manière réversible en ribose-5-phosphate., Le Ribulose-5-phosphate peut également subir une série d’isomérisations ainsi que des transaldolations et des transkétolations qui entraînent la production d’autres phosphates de pentose, y compris le fructose-6-phosphate, l’érythrose-4-phosphate et le glycéraldéhyde-3-phosphate (deux intermédiaires dans la glycolyse). Ces composés sont utilisés dans une variété de processus biologiques différents, y compris la production de nucléotides et d’acides nucléiques (ribose-5-phosphate), ainsi que la synthèse d’acides aminés aromatiques (érythrose-4-phosphate).,

La Glucose-6-phosphate déshydrogénase est l’enzyme régulatrice de la vitesse dans cette voie. Il est stimulé allostériquement par le NADP+. Les voies utilisant le NADPH, telles que la synthèse des acides gras, génèrent du NADP+, qui stimule la glucose-6-phosphate déshydrogénase pour produire plus de NADPH. Chez les mammifères, le PPP se produit exclusivement dans le cytoplasme; il s’avère être le plus actif dans le foie, la glande mammaire et le cortex surrénalien. Le rapport NADPH: NADP + est normalement d’environ 100: 1 dans le cytosol hépatique, ce qui en fait un environnement hautement réducteur.,

le PPP est l’une des trois principales façons dont le corps crée des molécules à pouvoir réducteur, représentant environ 60% de la production de NADPH chez l’homme. Alors que le PPP implique l’oxydation du glucose, son rôle principal est anabolique plutôt que catabolique, en utilisant l’énergie stockée dans le NADPH pour synthétiser de grandes molécules complexes à partir de petits précurseurs.

de plus, le NADPH peut être utilisé par les cellules pour prévenir le stress oxydatif. Le NADPH réduit le glutathion via la glutathion réductase, qui convertit le H2O2 réactif en H2O par la glutathion peroxydase., Par exemple, les érythrocytes génèrent une grande quantité de NADPH par la voie du pentose phosphate à utiliser dans la réduction du glutathion.

Figure: synthèse D’acides gras: synthèse d’acides gras saturés À Chaîne Droite

points clés

  • Il y a deux phases distinctes dans voie: la phase oxydative et la phase non oxydative.,
  • dans la phase oxydative, deux molécules de NADP+ sont réduites en NADPH, en utilisant l’énergie de la conversion du glucose-6-phosphate en ribulose-5-phosphate. Ces molécules de NADPH peuvent ensuite être utilisées comme source d’énergie ailleurs dans la cellule.
  • la phase non oxydative génère des sucres à 5 carbones, qui peuvent être utilisés dans la synthèse de nucléotides, d’acides nucléiques et d’acides aminés.
  • La voie des pentoses phosphates est une alternative à la glycolyse.

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