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Régulation CRM /inhibiteurs


Régulation CRM /inhibiteurs

Messagepar alizee26 » 03 Oct 2020, 22:11

Hello la bioch !
L’année dernière j’avais déjà posé cette question je crois mais je comprends toujours pas pourquoi quand on a un inhibiteur qui agit dans la CRM les transporteurs en amont (=avant) sont réduits et ceux en aval sont donc oxydés alors que la CRM sert justement à réoxyder des cofacteurs !
Donc j’aurais plus pensé que si on bloque on ait ceux avant le bloquage déjà oxydés et ceux d’après pas encore donc réduits... pouvez-vous me débloquer une bonne fois pour toute la dessus ? Je m’embrouille pas mal avec oxydé/réduit 🥶
Merci d’avance
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Re: Régulation CRM /inhibiteurs

Messagepar alizee26 » 05 Oct 2020, 16:20

En relisant le cours je crois avoir compris, enft on parle des transporteurs donc ceux qui réoxydent les NADH2/FADH2 c’est ça ? C’est pour ça qu’on dit que ces derniers sont à l’état réduit et les molécules à réoxyder (NADH2...) sont déjà réoxydées en amont du point de blocage et inversement en aval ? Donc les transporteurs au final c’est les molécules comme CoE Q, FMN... ?
🤔
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Re: Régulation CRM /inhibiteurs

Messagepar Pedrassou » 06 Oct 2020, 16:46

Coucou !! So sorry de répondre aussi tard :coeur:

Oui voilà c'est à peu près ça ... En fait je vais t'expliquer avec un exemple.

On va prendre l'exemple de la Roténone, qui inhibe le transfert d'électrons/de H2 entre le Coenzyme Q et la protéine Fe/S.
Ici, en amont de l'inhibiteur, on a la protéine Fe/S et en aval on a le CoeQ.
- La protéine Fe/S, en amont, est toujours réduite, car on ne lui a pas encore retiré son H2, à cause de la présence de l'inhibiteur.
- Le CoeQ, en aval, est toujours oxydé, car on ne lui a pas encore donné le H2

Je sais que ce n'est pas la meilleure des explications mais la prof a toujours été assez floue à ce sujet ... :sweat:

C'est bon pour toi sinon ? :coeur:
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Re: Régulation CRM /inhibiteurs

Messagepar alizee26 » 07 Oct 2020, 13:45

Oui elle est passée un peu vite dessus mais j’ai compris et c’est le principal merci encore !
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