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Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques et des transferts d'énergie qui se déroulent de manière continue dans les cellules ou les organismes vivants. L'étude de la régulation du métabolisme permet de connaître les mécanismes par lesquels les voies métaboliques s'adaptent aux conditions imposées par l'environnement ou par l'activité physiologique de l'organisme. Il aborde les voies métaboliques, c'est-à-dire les séquences de réactions chimiques catalysées, au niveau cellulaire par des enzymes et permettant soit la synthèse de composés (voies anaboliques), soit la dégradation de molécules ou de biomolécules (voies cataboliques), ainsi que les particularités des principaux organes impliqués dans le métabolisme humain
Etudiants en 3eme année Biochimie, filière : sciences biologiques et agricoles, domaine : sciences de la nature et de la vie
L'accent sera mis sur les interrelations métaboliques et tissulaires entre les grandes voies de dégradation et de biosynthèse des molécules biologiques et sur les processus de régulation. Une attention particulière sera portée aux conséquences pathologiques résultant du dysfonctionnement du métabolisme.
Mme. AMARI Salima.
Maitre de conférence classe B
Email: s.amari@centre-univ-mila.dz
Crédits : 6, Coefficient : 3
Mode d’évaluation : Contrôle continu (40%), examen (60%).VHS: 67h50, VH: 3h (cours) et 1h30 (TD).
Chapitre 7: Exemples de pathologies dues un dérèglement du métabolisme des glucides
Chapitre 8: Exemples de pathologies dues un dérèglement du métabolisme des lipides 
- Biochimie et Biologie moléculaire. Livre d'entraînement au concours PACES 2015.
- David A B et al. (2008). Biochimie de Harper. 3ème édition française.
-Bases anatomo-pathologiques des maladies (2004). Médcine 3 ème année. 9 ème édition.
-Gomes, M. F., Amorim, J. B., Giannasi, L. C., & Salgado, M. A. C. (2018). Biomaterials for Tissue Engineering Applications in Diabetes Mellitus. Biomaterials in Regenerative Medicine.
-Korla, K., Vadlakonda, L., & Mitra, C. K. (2015). Kinetic simulation of malate-aspartate and citrate-pyruvate shuttles in association with Krebs cycle. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, 33(11), 2390–2403.
-Pardo, B., & Contreras, L. (2011). Redox Shuttles in the Brain. Advances in Neurobiology, 841–883.
-Prochownik, E.V.; Wang, H. The Metabolic Fates of Pyruvate in Normal and Neoplastic Cells. Cells 2021, 10, 762