Cofacteurs enzymatiques dérivés des vitamines : NAD, FAD, coenzyme A
Ce que tu dois retenir
Une carence vitaminique peut donc entraîner un déficit fonctionnel des enzymes dépendantes de ces cofacteurs.
NAD⁺ est l'accepteur d'électrons le plus courant dans les oxydations biologiques.
FAD accepte 2 e⁻ et 2 H⁺, tandis que NAD⁺ n'accepte que 2 e⁻ et 1 H⁺.
Le CoA active les acides carboxyliques en les transformant en thioesters, intermédiaires clés du métabolisme.
Teste-toi
◆ Teste-toi
1. Quelle vitamine est le précurseur du NAD ?
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Réponse : B — B. Vitamine B3 (niacine)
Le NAD est synthétisé à partir de la niacine, également appelée vitamine B3.
2. Le FAD est dérivé de quelle vitamine ?
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Réponse : A — A. Riboflavine (B2)
Le FAD contient de la riboflavine, qui est la vitamine B2.
3. Combien d'électrons et de protons le NAD⁺ accepte-t-il pour devenir NADH ?
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Réponse : B — B. 2 e⁻ et 1 H⁺
NAD⁺ + 2e⁻ + H⁺ → NADH : deux électrons et un seul proton.
4. Quelle est la fonction principale du coenzyme A ?
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Réponse : B — B. Transporter des groupes acyles
Le CoA forme des liaisons thioester avec des groupes acyles comme l'acétyle, permettant leur transfert.
5. La succinate déshydrogénase utilise quel cofacteur ?
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Réponse : B — B. FAD
Cette enzyme du cycle de Krebs utilise le FAD comme accepteur d'électrons pour oxyder le succinate en fumarate.
6. Quelle carence vitaminique provoque la pellagre ?
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Réponse : B — B. Carence en vitamine B3
La pellagre est due à un déficit en niacine (vitamine B3), précurseur du NAD.
7. L'acétyl-CoA est le produit de quelle réaction ?
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Réponse : B — B. Décarboxylation oxydative du pyruvate
Le pyruvate est converti en acétyl-CoA par le complexe pyruvate déshydrogénase, une décarboxylation oxydative.
8. Le FADH₂ transfère ses électrons à quelle structure de la chaîne respiratoire ?
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Réponse : B — B. Complexe II
Le FADH₂ est oxydé par le complexe II (succinate déshydrogénase) de la chaîne respiratoire.