Ketogenesis

Le Ketogenesis est le processus par lequel des corps de cétone sont produits en raison de la panne d'acide gras de .

Production

Des corps de cétone sont produits principalement dans les mitochondries des cellules du foie . Sa synthèse se produit en réponse aux niveaux bas de l'hydrate de carbone dans le sang, et après qu'épuisement des magasins cellulaires d'hydrate de carbone, tels que le glycogène . La production des corps de cétone est alors lancée pour faire l'énergie disponible qui est stockée comme acides gras également connus sous le nom de des acides gras des lipides sont enzymatiquement décomposés dans la β-oxydation pour former l'Acétyle-CoA . Normalement, l'acétyle-CoA est encore oxydé et son énergie est transférée comme électrons au nadh , au FADH2 , et au GTP dans le cycle d'acide citrique (cycle d'ACIDE TRICHLORACÉTIQUE). Cependant, si les quantités d'acétyle-CoA produites dans la β-oxydation de gras-acide contestent la capacité de traitement du cycle d'ACIDE TRICHLORACÉTIQUE ou si l'activité dans le cycle d'ACIDE TRICHLORACÉTIQUE est bas due à de basses quantités d'intermédiaires telles que l'oxaloacétate , l'acétyle-CoA est alors employé à la place dans la biosynthèse des corps de cétone par l'intermédiaire de l'acetoacyl-CoA et β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA ( HMG-CoA ).

Sans compter que son rôle dans la synthèse des corps de cétone, HMG-CoA est également une intermédiaire dans la synthèse du cholestérol .

Types de corps de cétone

Les trois corps de cétone sont :
Acetoacetate ; sinon oxydé pour former l'énergie utilisable, c'est la source des deux autres corps de cétone ci-dessous.
Acétone ; n'est pas employé comme source d'énergie, mais est à la place exhalé ou excrété en tant que perte.
β-hydroxybutyrate ; ce n'est pas techniquement une cétone selon la nomenclature du IUPAC .

Chacun de ces composés est synthétisé des molécules d'acétyle-CoA.

Règlement

Ketogenesis mai ou mai ne pas se produire, selon des niveaux des hydrates de carbone disponibles dans la cellule ou le corps. Ceci est étroitement lié aux chemins du l'acétyle-CoA :
Quand le corps a les hydrates de carbone suffisants disponibles comme source d'énergie, le glucose est complètement oxydé au CO2 ; l'acétyle-CoA est formé comme une intermédiaire dans ce processus, écrivant d'abord le cycle d'acide citrique suivi de conversion complète de son énergie chimique en triphosphate d'adénosine dans le phosporylation oxydant .
Quand le corps a les hydrates de carbone excessifs disponibles, du glucose est entièrement métabolisé, et une partie de elle est stockée en employant l'acétyle-CoA pour créer les acides gras . (CoA est également réutilisé ici.)
Quand le corps n'a aucun hydrate de carbone libre disponible, de la graisse doit être décomposée en acétyle-CoA afin d'obtenir l'énergie. L'Acétyle-CoA n'est pas réutilisé pendant le cycle d'acide citrique parce que les intermédiaires de cycle d'acide citrique (principalement oxaloacétate) ont été épuisées pour alimenter la voie de la gluconéogenèse , et l'accumulation en résultant du l'acétyle-CoA active le ketogenesis.

Pathologie

Des corps de cétone sont créés aux niveaux modérés dans chacun des corps, comme pendant le sommeil et d'autres fois où aucun hydrate de carbone n'est disponible. Cependant, quand le ketogenesis se produit à des niveaux plus haut que normalement, le corps serait dans un état du Ketosis . Il est inconnu, que le ketosis ait des effets à long terme négatifs ou pas.

L'acetoacetate et bêtas-hydroxybutyrate sont le acide, et, si les niveaux de ces corps de cétone sont trop élevés, le pH des baisses de sang, ayant pour résultat le ketoacidosis . C'est très rare, et, se produit généralement seulement dans le type non traité le diabète d'I (voir le ketoacidosis diabétique ) et dans les alcooliques après le boire de binge et la famine suivante (voir le ketoacidosis alcoolique ).

Voir également

Corps de cétone
Métabolisme d'acide gras de
Ketosis

.

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