1. En premier on a la carboxylation de l’acétyl coA en malonylcoA avec conso d’ un ATP et par l’action de l’acétylcoA carboxylase
2. Ensuite, à partir d’un acétyl-coA, l’Enzyme II du complexe 1 : l’acétyl coA ACP transcylase permet la fixation de l’Acétyl par l’ACP (en position 7 du monomère) qui fixe ensuite l’acétyl sur l’Enzyme I. L'ACP est donc libre
3. L’Enzyme III : malonycoA ACP transcylase permet la fixation du malonyl à l’ACP
4. L’enzyme I : béta-cétoacyl synthase permet la condensation des 2 derniers C du malonyl (en partant de l'ACP) avec l’acétyl: on obtient du béta céto acyl
5. Le béta-céoacyl est ammené à l’E4 (par l'ACP) : la béta-cétoacyl ACP réductase qui donne le béta-hydroxyacyl (avec conso d’un NADPH) puis le béta-hydroxyacyl est ammené par l’ACP à E5
6. E5 : la béta hydroxyacyl ACP déshydratase donne le Trans Delta 2 enoyl acyl avec libération d’une molécule d’H2O.
7. E6 : la Trans Delta 2 enoyl acyl réductase donne le bytyryl ACP avec conso d’un NADPH
QUESTION 2: Pour chaque acétyclcoA qui, via le citrate, va dans le cytosol, on peut avoir grâce à l'enzyme malique l'obtention d'un NADPH, peut-on également les obtenir à partir de la VPP, faite en amont à partir du G6P?
QUESTION 3 : à partir de la formation du bétacétoacyl-ACP, L’ACP est-il toujours fixé au produit de la réaction précédente pour l’ammener à l’enzyme suivante ?
QUESTION 4: Donc, ce n’est que lorsqu’on obtient 16 C que la thioestérase (en position 8 ) entre en jeu pour séparer l’ACP du palmitate en utilisant une molécule d’eau. Ce n’est qu’à la fin de la synthèse du palmitate que l’ACP est libre ? [b]Est-ce pour cela qu’en bilan final pour le palmitate on se retrouve avec 6 H2O au lieu de 7 ?
QUESTION 5 : Est-ce que, pour chaque monomère, c’est l’ACP sur l’autre monomère qui fixe les intermédiaires ? D’où une coopération entre les monomères ?
Merci d'avance



: c'est donc la cétoacyl ACP synthase (