3.11
Dans des conditions aérobies, le pyruvate produit par la glycolyse est converti en acétyl-CoA par la pyruvate déshydrogénase, libérant un NADH et un dioxyde de carbone.
L’acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs, qui se produit dans le cytoplasme des procaryotes et la matrice mitochondriale des eucaryotes, et se combine avec l’oxaloacétate pour former du citrate.
Une série de réactions enzymatiques oxyde le citrate, libérant deux dioxyde de carbone, trois NADH, un FADH2 et un GTP, tandis que l’oxaloacétate est régénéré pour un cycle continu.
Les intermédiaires produits dans le cycle du TCA contribuent aux voies de biosynthèse pour la synthèse des acides aminés, des nucléotides et des lipides.
Le cycle glyoxylate, que l’on trouve chez certaines bactéries et champignons, permet aux organismes d’utiliser l’acétate ou les acides gras comme source de carbone, ce qui permet de survivre dans des environnements pauvres en glucides.
Il contourne les étapes de libération de CO2 du cycle du TCA en utilisant l’isocitrate lyase et la malate synthase, qui convertissent l’acétyl-CoA en composés à quatre atomes de carbone tels que le succinate et le malate.
Ces molécules finissent par se transformer en oxaloacétate, ce qui permet au cycle de se poursuivre.
La respiration cellulaire est un processus métabolique fondamental qui permet aux organismes de produire de l'énergie à partir de molécules organiques…
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