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Quels sont les rôles du cycle des pentoses (ou shunt des hexoses monophosphates) ?
Génération de ribose pour acides nucléiques, génération de NADPH (→ synthèse AG/ autres molécules), métabolisation si besoin d’énergie.
Décrire la partie oxydative du cycle des pentoses
1) G6P → 6-phosphogluconolactone (G6P déshydrogénase ; NADP → NADPH, par oxydation)
2) 6-phosphogluconolactone → 6-phosphogluconate (par hydratation)
3) 6-phosphogluconate → ribulose-5P (6-phosphogluconate déshydrogénase, par décarboxylation)
4) Ribulose-5P → ribose-5P (isomérase)

Dans la partie non-oxydative du cycle des pentoses, 2 enzymes différentes ayant une fonction similaire peuvent intervenir sur une cétose. V ou F ?
Vrai, il s’agit de la trancétolase (réaction de transcétolisation : transfert de 2C de cétose sur aldose) et de la transaldolase (réaction de transaldolisation : transfert de 3C sur aldose accepteur)
Décrire le mécanisme de la partie non-oxydative du cycle des pentoses impliquant 3 riboses
1) Ribose-5P → ribulose-5P (phosphopentose isomérase)
2) Ribulose-5P → xylulose-5P (phosphopentose isomérase)
3) Transcétolisation : X5P + R5P → sédoheptulose-7P + glycéraldéhyde-3P (transfert de 2C, X5P = donneur)
4) Transaldolisation : S7P + G3P → F6P + erythrose-4P (transfert de 3C, S7P = donneur)
5) Transcétolisation : X5P + E4P → F6P + G3P (X5P = donneur)
6) Étapes 3, 4, 5 reproduites
7) 2 G3P → G6P (néoglucogenèse)
8) F6P → G6P (phosphohexose isomérase)

Décrire la production de R5P sans production de NADPH
1) G6P → F6P + G3P (glycolyse)
2) F6P + G3P → X5P (réactions inverses de la partie non-oxydative du cycle)
3) X5P → R5P (isomérisation)
