La graisse se transforme-t-elle en glucose dans le corps ?

Par Travis Thomas | octobre 23, 2021

Les glucides, sous forme de glucose, sont la source d'énergie préférée de votre corps. Mais lorsque vous ne consommez pas suffisamment de glucides, votre corps peut se tourner vers les graisses ou les protéines pour produire de l'énergie. La graisse est incroyablement riche en énergie et peut alimenter votre corps même si vous jeûnez. Les graisses peuvent être converties en glucose, mais le processus est si inefficace que vous perdez de l'énergie.

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Le corps humain peut extraire l'énergie des glucides, des graisses et des protéines.
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Astuce

Lorsque la graisse est décomposée en glycérol ou en acides gras à chaîne carbonée, elle peut être convertie en glucose.

Utiliser des macronutriments pour l'énergie

La nourriture vous donne les nutriments dont vous avez besoin pour survivre. Les aliments contiennent des micronutriments, notamment des vitamines et des minéraux dont votre corps a besoin. Bien que les micronutriments soient importants, la majeure partie des aliments est constituée de macronutriments tels que les protéines, les glucides ou les graisses. Ils remplissent tous des rôles différents, mais peuvent tous être utilisés pour l'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains sont si adaptables, sur le plan de l'alimentation.

Lorsque vous mangez, vous donnez de l'énergie à votre corps. En digérant les aliments, vous les décomposez en parties de plus en plus petites. Les glucides se transforment en glucose. Les protéines deviennent des acides aminés. La graisse se décompose en triglycérides et en acides gras. Toutes ces petites parties de la nourriture peuvent être utilisées pour produire de l'énergie.

Adénosine triphosphate

L'énergie semble être un terme large, mais il se réfère en réalité à l'adénosine triphosphate , ou ATP, qui donne de l'énergie à la plupart des êtres vivants. Les plantes, les animaux et les humains dépendent tous de l'ATP pour alimenter les cellules. Votre corps ne ne fonctionnerait tout simplement pas sans ATP.

Il est facile de considérer l'ATP comme une batterie, comme décrit dans un article de Université de l'Utah. Il transporte l'énergie autour de vos cellules. Il donne aux muscles l'énergie de se contracter et aux neurones l'énergie de se déclencher.

En savoir plus : Sources alimentaires d'ATP

Dégrader le glucose en pyruvate

Vous avez besoin de ressources pour fabriquer de l'ATP, que vous obtenez de la nourriture. Les glucides sont la source de carburant la plus simple pour votre corps. Le processus pour extraire l'énergie des glucides est beaucoup plus simple et plus rapide que de l'obtenir à partir de protéines ou de graisses.

Votre système digestif décompose les glucides en glucose, qui est le plus simple de tous les sucres. Votre corps décompose davantage le glucose en utilisant différentes réactions chimiques. Le processus de décomposition du glucose est appelé glycolyse.

Dans la glycolyse, votre corps crée deux molécules appelées pyruvates par unité de glucose. Ce sont des molécules que votre corps utilise pour créer de l'ATP. Ces pyruvates peuvent être utilisés de deux manières différentes, selon l'intensité du travail de votre corps.

Cycle de l'acide lactique

Si votre corps a besoin d'énergie immédiatement, il devient pyruvate en acide lactique. Lorsque vous faites un exercice intense comme soulever des poids lourds ou courir, votre corps utilise de l'acide lactique pour produire de l'énergie.

Les exercices intenses sont appelés exercices anaérobies car vous n'avez pas besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. C'est pourquoi il est plus rapide de transformer le pyruvate en acide lactique, car aucun oxygène n'est requis.

Il y a deux inconvénients majeurs à l'énergie anaérobie. La première est qu'à mesure que l'l'acide lactique s'accumule il ralentit et arrête le processus chimique qui produit de l'énergie. C'est pourquoi vous ne pouvez pas soutenir un sprint et vos muscles échouent pendant l'haltérophilie lourde.

L'autre inconvénient est que vous ne pouvez pas faire beaucoup d'ATP à partir de ce processus. C'est rapide mais inefficace. Pour chaque molécule de glucose que vous utilisez, vous pouvez créer quatre ATP. C'est beaucoup moins que lorsque votre corps utilise de l'oxygène.

Cycle de Krebs

Au repos ou lors d'un entraînement d'endurance, votre corps utilise énergie aérobie. Cela signifie qu'il utilise de l'oxygène pour créer du carburant. Plus précisément, cela signifie que vous utilisez de l'oxygène pour extraire beaucoup d'énergie du pyruvate.

Pour ce faire, votre corps convertit le pyruvate en quelque chose appelé acétyl CoA. Une fois que l'acétyl-CoA est prêt à fonctionner, le cycle de Krebs peut commencer.

Le cycle de Krebs, également appelé cycle TCA ou cycle de l'acide citrique, est une chaîne de réactions chimiques qui extrait l'ATP de l'acétyl-CoA en utilisant de l'oxygène. C'est beaucoup plus efficace que l'anaérobie le métabolisme. Vous finissez par gagner 30 molécules d'ATP par molécule de glucose.

Utilisation des graisses pour l'énergie

Le corps de la plupart des espèces vivantes utilise ce processus pour extraire l'énergie du glucose. De nombreux animaux peuvent également utiliser les graisses pour créer de l'acétyl-CoA, ce qui signifie qu'ils peuvent extraire de l'énergie des graisses s'ils manquent de glucides.

Pour extraire l'énergie des graisses, votre corps décompose les cellules adipeuses ou les graisses des aliments que vous mangez en triglycérides. Ce processus est appelé lipolyse. Les triglycérides sont le type de graisse qui passe dans votre circulation sanguine, ce qui la rend disponible pour le reste de votre corps à utiliser.

Une fois dans votre circulation sanguine, votre corps peut transformer les triglycérides en acides gras et en glycérol. Les acides gras sont ensuite transformés en acétyl-CoA, qui entre dans le cycle de Krebs de la même manière que le glucose.

Le métabolisme des graisses produit environ deux fois plus d'énergie par poids que le glucose, ce qui en fait une riche source d'énergie.

Avec toute la flexibilité et les nuances de votre métabolisme, il semble que le corps ne puisse rien faire. En fait, il peut même créer du glucose à partir d'acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des protéines. Cependant, il a du mal à créer du glucose à partir des graisses.

Il n'y a pas vraiment besoin de créer du glucose à partir des graisses. Votre corps peut déjà créer une quantité incroyable d'ATP à partir des graisses. Même si votre corps manque de glucose dans le sang, il peut décomposer les muscles et les transformer en glucose à l'aide d'acides aminés.

Créer un nouveau glucose

Gluconeogenèse est un terme qui décrit la synthèse de nouveau glucose par d'autres molécules. Il peut utiliser des acides aminés, de l'acide lactique et du glycérol, qui est extrait de la graisse. Le problème avec la néoglucogenèse est que vous utilisez réellement de l'énergie. Six ATP sont requis tout au long du processus.

Ce processus se produit principalement dans le foie mais aussi dans les reins. Votre corps prend ces molécules et les convertit en pyruvate. Le glucose peut être décomposé en pyruvate pour être utilisé comme énergie, mais c'est maintenant l'inverse qui se produit. Votre corps transforme le pyruvate en glucose en inversant les réactions chimiques qui ont créé le pyruvate.

Du point de vue de la survie, c'est extrêmement utile. Il permet aux humains de manger des régimes riches en graisses et faibles en glucides sans mourir de faim. C'est même utile entre les repas pour garder votre niveau d'énergie constant.

Conversion des acides gras en glucose

Il existe une autre façon de convertir les graisses en glucose : en utilisant des acides gras. Cependant, c'est encore moins efficace que la conversion du glycérol en glucose. Le hic, c'est que vous ne pouvez utiliser que des acides gras avec un nombre impair de carbones. Chaque acide gras a des carbones, mais la plupart ont un nombre pair de carbones.

Avec des acides gras au carbone impair, votre corps peut créer quelque chose appelé propionyl CoA, qui est similaire à l'acétyl CoA. Votre corps prend cette molécule et la convertit en succinyl CoA. L'ATP est nécessaire pour convertir la molécule, ce qui signifie que vous perdez de l'énergie. Avec le succinyl CoA, votre corps peut fabriquer du pyruvate, qu'il reconvertit en glucose.