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LA
PROTÉ0GENÈSE‘ET LÀ NUCLÉOPROTÉOGENÈSE
707
Remarque : formation d’acides cétoniques par-B-carhoxylation .d’aecepteurs. ——
_
Nous avons signalé l’existence du phénomènede \Voon et VVERKMAN : du CO2
libre (en réalité il est sans doute xé à. des transporteurs) peut carboxyler des
accepteurs organiques. Grâce à l’emploi du gaz carbonique marqué, 1“C02, il a été
_
démontré que le phénomène de WOOD et WERKMAN joue un grand rôle dans les
J’
_
racines dans la formation d’acides cétoniques. Ainsi l’acide pyruvique,
'
CH3—CO—COOH,
‘
forme par B—carboxylation de l’acide oxalo-acétique,
Une partie des acides cétoniques ainsi formés servent à la synthèse d’acides aminés.
Une autre partie migre vers les feuilles et y restitue par décarhoxylation du CO2
qui peut alors être incorporé dans la photosynthèse.
c. — SYNTHÈSE DES ACIDES NUCLÊIQUES
1) Rappel de quelques données élémentaires sur la constitution
des acides nucléiques et des nucléoprotéides.
Les
nucléoprotéides sont
des
hétéroprotéides
constitués
par
l’asso—
ciation d’un acide nucléique et de protéines basiques. L’acide nucléique,
_
qui constitue donc le groupement prosthétique, est formé par la conden—
sation
de nombreux nucléotides dont chacun libère par hydrolyse
trois constituants élémentaires : de l’acide orthophosphorique (P), un
sucre (S) qui est un pentose et une base azotée (B). Ces trois constituants
sont liés dans l’ordre P———S——B.
'
Acide phosphorique—Pentose—Base azotée
,
W
Nucléoside
…_,/
Nucléotide
Un acide nucléique est
doncun polynucléotide.
Les acides ribonucléiques ou ABN sont formés uniquement de
'
nucléotides où le pentose est le ribose, un aldopentose de formule
->
brute C5H1005.
P. BINET et J.-P. BRUNEL. — Physiologie végétale. Tome II.
18.
,
i
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PROTÉ0GENÈSE‘ET LÀ NUCLÉOPROTÉOGENÈSE
707
Remarque : formation d’acides cétoniques par-B-carhoxylation .d’aecepteurs. ——
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Nous avons signalé l’existence du phénomènede \Voon et VVERKMAN : du CO2
libre (en réalité il est sans doute xé à. des transporteurs) peut carboxyler des
accepteurs organiques. Grâce à l’emploi du gaz carbonique marqué, 1“C02, il a été
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démontré que le phénomène de WOOD et WERKMAN joue un grand rôle dans les
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racines dans la formation d’acides cétoniques. Ainsi l’acide pyruvique,
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CH3—CO—COOH,
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forme par B—carboxylation de l’acide oxalo-acétique,
Une partie des acides cétoniques ainsi formés servent à la synthèse d’acides aminés.
Une autre partie migre vers les feuilles et y restitue par décarhoxylation du CO2
qui peut alors être incorporé dans la photosynthèse.
c. — SYNTHÈSE DES ACIDES NUCLÊIQUES
1) Rappel de quelques données élémentaires sur la constitution
des acides nucléiques et des nucléoprotéides.
Les
nucléoprotéides sont
des
hétéroprotéides
constitués
par
l’asso—
ciation d’un acide nucléique et de protéines basiques. L’acide nucléique,
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qui constitue donc le groupement prosthétique, est formé par la conden—
sation
de nombreux nucléotides dont chacun libère par hydrolyse
trois constituants élémentaires : de l’acide orthophosphorique (P), un
sucre (S) qui est un pentose et une base azotée (B). Ces trois constituants
sont liés dans l’ordre P———S——B.
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Acide phosphorique—Pentose—Base azotée
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Nucléoside
…_,/
Nucléotide
Un acide nucléique est
doncun polynucléotide.
Les acides ribonucléiques ou ABN sont formés uniquement de
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nucléotides où le pentose est le ribose, un aldopentose de formule
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brute C5H1005.
P. BINET et J.-P. BRUNEL. — Physiologie végétale. Tome II.
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