Figure 4.

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Régulation de l’activité oxydase de Nox4 par les quinones. A. Structures de différentes quinones ayant la capacité de stimuler l’activité oxydase de Nox4. B. Modèle expliquant le mécanisme moléculaire de la stimulation de Nox4 par les quinones. Nox4 présente une activité oxydase constitutive, mais génère une faible quantité basale de ROS. Une production accrue de ROS par Nox4 est observée en présence de certains dérivés quinones ayant un potentiel redox inférieur à -180 mV (potentiel redox de liaison de deux cystéines) et de NADPH quinone oxydoréductase 1, NQO1. NQO1 permettrait de régénérer le pouvoir réducteur des quinones et donc, dans une cascade de réduction impliquant les deux cystéines de la boucle E, d’amplifier l’activité NADPH oxydase de Nox4 [19]. C. Schéma illustrant la formation des ROS par Nox4 dans les chondrocytes stimulés par l’IL-1β (interleukine-1b) et l’inhibition de l’activité NADPH oxydase de Nox4 par HO-1 (heme oxygenase 1).
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