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590
LA GLUCIDOGENÈSE ou ANABOLISME GLUGIDIQUE
Fructose 6-phosphate
Fruetose 1—6-phosphate
‘
(fructofuranose 6—phosphate) :
(fructofuranose 1—6-d1phosphate) :
©
©
!
H
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/
CH20H
H
\\
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GHz—° _m
{
H
OH
@
H
OH
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,
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@ c—————c @
@ C—————c @
_
;
OH/
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0H/
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__
La molécule est ainsi chargée en énergie facilement récupémble.
‘
La phosphorylation permet des transformations aisées et ne demandant
-
f
plus aucune énergie extérieure.
—
La phosphorylation ne peut se faire à partir de phosphate inor—
ganique (ions phosphates minéraux). La mobilisation du radical 'phosj
phate, nécessaire
à sa réalisation, doit coïncider avec" la libération d’une
forte quantité dfénergie. Énergie et phosphate nécessaires sont produits
rigoureusement ,:‘sirhultanément par hydrolyse d’une liaison pyrophos—
.
Phate de l’ATP:’Ï
,
7
’
'
ATP
+ Glucose—> ADP +
…
P + Q.
ADP … P
.
*
l‘
&
'
_
3 000 cal/mol
8 000 cal/mol
…
1
2) Transport et activation des oses par des nucléotides trans—
porteurs. —— La phosphorylation et“ l’activation peuvent être liées à
la xation sur un transporteur nucléotidique.
plus important des
nucléotides de transfert est l’üridine Ediphosphate ou UDP (revoir
_
sa structure, p. 475) qui peut se îlier à de très nombreux oses libres.
‘;
La xation de l’ose
glucidique) sur le nucléotide exige
généralement l’intervention d'une molécule d’ose libre et d’une molécule d’UTP, uridine triphoSphate. L’UTP s’hydrolyse en UDP avec
libération de l’énergie-{d'une liaison pyrophosphate; En ce sens, le
mécanisme
est très voisin dela phosphorylation banale des oses, mais
11 s’accompagne de la “xation de l’ose sur lehùcléotide :
-
[_iÎÜ
_
_
UÏ:P
+
UDP—086
+ P +
Énergie
"
Undme
‘
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Uridine
excédentaire
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=
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diph0sphate—ose
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La phosphorylation permet des transformations aisées et ne demandant
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La phosphorylation ne peut se faire à partir de phosphate inor—
ganique (ions phosphates minéraux). La mobilisation du radical 'phosj
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forte quantité dfénergie. Énergie et phosphate nécessaires sont produits
rigoureusement ,:‘sirhultanément par hydrolyse d’une liaison pyrophos—
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2) Transport et activation des oses par des nucléotides trans—
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sa structure, p. 475) qui peut se îlier à de très nombreux oses libres.
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La xation de l’ose
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généralement l’intervention d'une molécule d’ose libre et d’une molécule d’UTP, uridine triphoSphate. L’UTP s’hydrolyse en UDP avec
libération de l’énergie-{d'une liaison pyrophosphate; En ce sens, le
mécanisme
est très voisin dela phosphorylation banale des oses, mais
11 s’accompagne de la “xation de l’ose sur lehùcléotide :
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