7.2 Les peroxysomes
Dans certains diabètes non insulino-dépendants, des modifications des récepteurs
membranaires au PPA sont impliquées dans la pathogenèse et les complications.
Comme les mitochondries, ils croissent et se multiplient indépendamment de la division
nucléaire. Ils incorporent des protéines et des lipides tout au long de l’interphase du
cycle cellulaire, ce qui conduit à un bourgeonnement et à la production de nouveaux
peroxysomes. (Les protéines membranaires et enzymatiques sont synthétisées au
niveau des ribosomes libres cytosoliques.)
Fonctions
Les peroxysomes contiennent des enzymes puissantes - les oxydases - qui utilisent
l’oxygène afin de neutraliser de nombreuses molécules toxiques telles que l’alcool,
et oxyder les acides gras à longue chaîne carbonée.
Leur fonction la plus importante est la neutralisation des radicaux libres. Ces substances
chimiques très réactives comportent des électrons non appariés qui désorganisent les
structures protéiques et lipidiques et les acides nucléiques.
La peroxydase s’attaque à l’ion superoxyde O2~ et au radical hydroxyle OH en les
transformant en peroxyde d’hydrogène H2O2.
La catalase réduit ensuite l’excès de peroxyde d’hydrogène en eau. Cette enzyme est
synthétisée par des ribosomes libres du cytosol sous forme inactive d’apocatalase
dépourvue d’hèmes. Elle parvient au peroxysome vingt minutes après la synthèse et
pénètre dans la cavité où lui sont alors adjoints les hèmes * .
/|\
C'est grâce aux peroxysomes que Les cellules eucaryotes supportent un environnement aérobie.
Les peroxysomes sont particulièrement nombreux dans les cellules hépatiques et
rénales où ils contribuent à la détoxification. Ils participent à d autres fonctions telles
que :
• la p-oxydation ;
• la biosynthèse du cholestérol ;
• le métabolisme des acides aminés (notamment la lysine et 1 alanine) et des purines.
Les purines sont dégradées dans le hyaloplasme en xanthine qui pénètre dans les
peroxysomes et est transformée en acide urique ;
• la synthèse des sels biliaires dans les cellules hépatiques ;
• la biosynthèse de dérivés phospholipidiques appelés plasmalogènes dans les cellules
cardiaques et les neurones encéphaliques ;
Dans certains diabètes non insulino-dépendants, des modifications des récepteurs
membranaires au PPA sont impliquées dans la pathogenèse et les complications.
Comme les mitochondries, ils croissent et se multiplient indépendamment de la division
nucléaire. Ils incorporent des protéines et des lipides tout au long de l’interphase du
cycle cellulaire, ce qui conduit à un bourgeonnement et à la production de nouveaux
peroxysomes. (Les protéines membranaires et enzymatiques sont synthétisées au
niveau des ribosomes libres cytosoliques.)
Fonctions
Les peroxysomes contiennent des enzymes puissantes - les oxydases - qui utilisent
l’oxygène afin de neutraliser de nombreuses molécules toxiques telles que l’alcool,
et oxyder les acides gras à longue chaîne carbonée.
Leur fonction la plus importante est la neutralisation des radicaux libres. Ces substances
chimiques très réactives comportent des électrons non appariés qui désorganisent les
structures protéiques et lipidiques et les acides nucléiques.
La peroxydase s’attaque à l’ion superoxyde O2~ et au radical hydroxyle OH en les
transformant en peroxyde d’hydrogène H2O2.
La catalase réduit ensuite l’excès de peroxyde d’hydrogène en eau. Cette enzyme est
synthétisée par des ribosomes libres du cytosol sous forme inactive d’apocatalase
dépourvue d’hèmes. Elle parvient au peroxysome vingt minutes après la synthèse et
pénètre dans la cavité où lui sont alors adjoints les hèmes * .
/|\
C'est grâce aux peroxysomes que Les cellules eucaryotes supportent un environnement aérobie.
Les peroxysomes sont particulièrement nombreux dans les cellules hépatiques et
rénales où ils contribuent à la détoxification. Ils participent à d autres fonctions telles
que :
• la p-oxydation ;
• la biosynthèse du cholestérol ;
• le métabolisme des acides aminés (notamment la lysine et 1 alanine) et des purines.
Les purines sont dégradées dans le hyaloplasme en xanthine qui pénètre dans les
peroxysomes et est transformée en acide urique ;
• la synthèse des sels biliaires dans les cellules hépatiques ;
• la biosynthèse de dérivés phospholipidiques appelés plasmalogènes dans les cellules
cardiaques et les neurones encéphaliques ;
