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la production de NADPH + H+, utilisé lors de la biosynthèse des acides gras, du cholestérol et pour la réduction du glutathion ; la production de ribose-5-phosphate utilisé lors de la synthèse des nucléotides ; la production d'érythrose-4-phosphate, précurseur d'acides aminés aromatiques : phénylalanine, tyrosine et tryptophane. Cette voie existe chez tous les eucaryotes et la quasi-totalité des bactéries. Elle est indépendante de l'oxygène. Elle se fait aussi bien en aérobiose qu'en anaérobiose, dans le cytoplasme (plus précisément dans le cytosol) chez la plupart des organismes, mais dans les plastes chez les plantes. En 1959, Henri Laborit mit en évidence le rôle de la voie des pentoses-phosphates en radio- et oxygénoprotection et des radicaux libres en pathologie.
Sources : fr.wikipedia.org
La première étape est catalysée par la déshydrogénase de glucose-6-phosphate (G6PDH). Cette étape d'oxydation permet la production du premier NADPH et produit de la 6-phosphoglucono-δ-lactone. Cette lactone est ensuite hydrolysée par une hydrolase pour donner du 6-phosphogluconate. Le 6-phosphogluconate subit une décarboxylation oxydante catalysée par la déshydrogénase de 6-phosphogluconate. Ceci produit un pentose phosphate, le ribulose-5-phosphate et génère une seconde molécule de NADPH. Le ribulose-5-phosphate (un cétose) subit ensuite une isomérisation catalysée par l'isomérase de ribose-5-phosphate qui donne le ribose-5-phosphate (un aldose), précurseur de la biosynthèse des nucléotides, ou une épimérisation catalysée par la phosphopentose-épimérase qui mène au xylulose-5-phosphate. L'augmentation de la concentration en NADPH inhibe la déshydrogénase de glucose-6-phosphate, ce qui limite l'augmentation de concentration du glucose-6-phosphate pour la glycolyse.
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=== Phase non oxydative (réversible) === Cette phase forme deux molécules de fructose-6-phosphate (F6P) et une molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P), à partir de trois molécules de ribulose 5-phosphate générées lors de la première phase. Le F6P peut être utilisé pour reformer du G6P afin de recommencer la première phase oxydative. Cette phase est catalysée par deux enzymes, la transaldolase et la transcétolase, qui agissent sur des sucres-phosphate (aldoses et cétoses) à 3, 4, 5, 6 ou 7 atomes de carbone et catalysent des réactions de transfert de deux atomes de carbone (transcétolisation) ou de trois atomes de carbone (transaldolisation). Elles ont comme substrats et produits :
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le glycéraldéhyde-3-phosphate (triose) ; l'érythrose-4-phosphate (tétrose) ; le ribose-5-phosphate et le xylulose-5-phosphate (pentoses) ; le fructose-6-phosphate (hexose) ; le sédoheptulose-7-phosphate (heptose). Ces différents sucres-phosphates sont utilisés dans diverses voies métaboliques : le fructose et le glycéraldéhyde dans la glycolyse, l'érythrose dans la synthèse des acides aminés aromatiques, le ribose dans celle des nucléotides et le sédoheptulose dans celle du lipopolysaccharide de la paroi bactérienne.
Sources : fr.wikipedia.org
Peptide est résumé ici à partir de littérature publique : définition, contexte et points récurrents en pratique. Informations générales, pas un avis médical.
La recherche sur Peptide repose surtout sur des travaux de laboratoire et des modèles animaux ; les données cliniques varient selon la substance.
La pureté et l'analyse (HPLC, spectrométrie de masse), une reconstitution correcte et un stockage adapté sont déterminants.%!(EXTRA string=Peptide)
Tous les mécanismes ne sont pas démontrés et une étude isolée ne fait pas une preuve globale. Les questions ouvertes sont signalées comme telles.%!(EXTRA string=Peptide)