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Collection PCEM / BIOCHIMIE 7
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La réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate peut s’écrire selon
le schéma ci—dessous dans lequel on a représenté les parties actives du TPP et
du lipoate :
CH3—CO—COOH
\
@
pyruvate
:
@
ÎÎ
|
\N®
HO\
(:
“
|
/C/ \S
C
% ÔH
H/ \s
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©
02
TPP
©
\N
|
!
C/ \
S
cé
SH
@
3
s
L/
L/| (lipoate)
\
'
\ s
SNCO—CH3
@
FADH2
/SH
CoA—SH
L
@
.
©
\
SH
F AD
NAD
(dihydrolîpoate)
CH3 —CO…SCoA
NADH+H©
:
le TPP accepte le pyruvate et le transforme en “pyruvate actif" ;
:
décarboxylation du pyruvate (toujours lié au TPP) qui devient
l"‘acétaldéhyde actif” ;
@ : le lipoate accepte l"‘acétaldéhyde actif” et lors de la xation il y a
oxydation en “acétate actif” qui se traduit par l’apparition d’une
“liaison riche” de type thio-ester ; le TPP a été régénéré ;
@: transfert de l"‘acétate actif" sur le CoA—SH qui se détache du
complexe en emportant l’acétate sous forme d’acétyI—COA (la
liaison thio—ester a été conservée). Dans cette étape le lipoate n’est
pas régénéré à son état initial mais à l’état de dihydrolipoate. Il est
donc nécessaire de le réoxyder au cours d’une réaction d’oxydo-
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