La chaîne de phosphorylation oxydative réalisée au sein des mitochondries est à la base de la genèse de l'énergie des cellules de tout organisme vivant. Même si des différences coexistent entre les espèces, on peut tout du moins s'arrêter sur le système décrit chez l'Homme afin de comprendre comment l'énergie, l'ATP, est produite par les cellules elles-mêmes (...)
[...] PHOSPHORYLATION OXYDATIVE La chaîne de phosphorylation oxydative réalisée au sein des mitochondries est à la base de la genèse de l'énergie des cellules de tout organisme vivant. Même si des différences coexistent entre les espèces, on peut tout du moins s'arrêter sur le système décrit chez l'Homme afin de comprendre comment l'énergie, l'ATP, est produite par les cellules elles- mêmes. Ainsi, sera-t-il développé la formation du gradient de protons nécessaire aux rouages du mécanisme qui aboutira finalement à la production d'ATP, molécule énergétique de premier choix. [...]
[...] Elle est semblable à une pompe ionique qui va réguler les flux d'ions de part et d'autre de la membrane. Il y a aura formation d'une force protomotrice. Un passage de protons de l'espace intermembranaire vers la matrice va s'effectuer. Cette force protomotrice servira à la synthèse d'ATP. D'un point de vue moléculaire, l'ATP synthase est formée de l'unité F0 formant le canal à protons et de l'unité F1 portant l'activité ATPasique. L'unité F1 formera l'ATP à partir de l'ADP et de phosphate libre dans la matrice mitochondriale. [...]
[...] Le complexe II ou succinate deshydrogénase va oxyder le succinate en fumarate dans le cycle de Krebs (ou cycle de l'acide citrique). Les électrons récupérés vont servir à oxyder le FADH2 en FAD. Ce complexe reviendra à son état antérieur en réduisant l'ubiquinone. On obtient alors après ces deux étapes une molécule d'ubiquinone réduite contenant deux électrons. Cet ubiquinone va réduire le complexe III ou cytochrome C réductase. Ce complexe va se réoxyder en transmettant les électrons au cytochrome C. [...]
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