Chapitre 10 — Les glucides · Topic 2 : Digestion, absorption et transport · Leçon 2.2
Le glucose libéré dans la lumière intestinale doit maintenant traverser l’entérocyte pour rejoindre le sang. Le problème : il doit d’abord entrer contre son gradient de concentration. La cellule utilise pour cela une astuce élégante : le co-transport avec le sodium.
🎯 Objectifs pédagogiques
À la fin de cette leçon, tu sauras :
- décrire le co-transport SGLT (entrée du glucose) ;
- expliquer le transport actif secondaire et le rôle de la pompe Na/K ATPase ;
- décrire la sortie du glucose vers le sang par GLUT-2.
🧭 Plan de la leçon
- L’entrée du glucose : SGLT
- Le transport actif secondaire
- La sortie vers le sang : GLUT-2
1. L’entrée du glucose : SGLT

Au pôle apical de l’entérocyte, le transporteur SGLT (Sodium GLucose Transporteur) réalise un co-transport du glucose et du sodium :
- le glucose entre contre son gradient de concentration ;
- le sodium (Na+) entre en faveur de son gradient.
C’est l’énergie du gradient de sodium qui « tire » le glucose vers l’intérieur.
2. Le transport actif secondaire
Pour que ce mécanisme fonctionne, il faut maintenir le gradient de Na+ (peu de Na+ dans la cellule). C’est le rôle de la pompe Na+/K+ ATPase, située au pôle basolatéral : elle expulse le Na+ en consommant de l’ATP.
On parle de transport actif secondaire : l’entrée du glucose ne consomme pas directement d’ATP, mais elle dépend du gradient de Na+ entretenu, lui, par une pompe qui consomme de l’ATP.
3. La sortie vers le sang : GLUT-2
Une fois dans l’entérocyte, le glucose ressort au pôle basolatéral vers l’espace interstitiel puis le sang, via le transporteur GLUT-2 (GLUcose Transporter). Ici, il s’agit d’une diffusion facilitée : le glucose diffuse dans le sens de son gradient, sans consommation d’énergie.
Ce couplage sodium-glucose a sauvé des millions de vies. Lors des diarrhées sévères (choléra, gastro-entérites de l’enfant), on donne des solutés de réhydratation orale riches en sodium ET en glucose : le SGLT absorbe alors l’eau avec eux. En 1978, la revue The Lancet qualifiait cette découverte de « peut-être l’avancée médicale la plus importante du siècle ».
Le SGLT est un co-transporteur (symport Na+/glucose), pas une pompe : il ne consomme pas directement d’ATP. C’est la pompe Na/K ATPase (basolatérale) qui consomme l’ATP et rend l’ensemble possible (transport actif secondaire). GLUT-2, lui, ne fait que de la diffusion facilitée.
Au pôle apical : SGLT co-transporte glucose (contre son gradient) + Na+ (avec son gradient). Le gradient de Na+ est maintenu par la pompe Na/K ATPase basolatérale (ATP) → transport actif secondaire. Sortie vers le sang par GLUT-2 en diffusion facilitée (sans énergie).
🧠 À retenir absolument
- SGLT (pôle apical) = co-transport Na+/glucose : glucose entre contre son gradient, Na+ en faveur du sien.
- Le gradient de Na+ est entretenu par la pompe Na+/K+ ATPase (basolatérale, consomme de l’ATP) → transport actif secondaire.
- Sortie de l’entérocyte vers le sang via GLUT-2 (basolatéral) = diffusion facilitée, sans énergie.
- Application : solutés de réhydratation orale riches en Na+ et glucose (diarrhées) → absorption d’eau via SGLT.
❓ Questions fréquentes
Pourquoi parle-t-on de transport actif secondaire pour le glucose ?
Parce que l’entrée du glucose via SGLT ne consomme pas directement d’ATP : elle utilise le gradient de Na+. Mais ce gradient est maintenu par la pompe Na/K ATPase, qui, elle, consomme de l’ATP. L’activité est donc « secondairement » active.
Quelle différence entre SGLT et GLUT-2 ?
SGLT (apical) est un co-transporteur Na+/glucose qui fait entrer le glucose contre son gradient. GLUT-2 (basolatéral) est un transporteur de diffusion facilitée qui laisse sortir le glucose vers le sang, sans énergie.
Pourquoi les solutés de réhydratation contiennent-ils du glucose ?
Parce que le SGLT n’absorbe efficacement le sodium (et l’eau qui suit) qu’en présence de glucose. Donner sodium + glucose ensemble relance l’absorption d’eau, même lors de diarrhées sévères.
Le SGLT consomme-t-il de l’ATP ?
Non, pas directement. C’est un co-transporteur. C’est la pompe Na/K ATPase qui consomme l’ATP, en maintenant le gradient de sodium nécessaire au fonctionnement du SGLT.
🚀 Pour aller plus loin
Le glucose circule maintenant dans le sang. Comment entre-t-il dans chaque type de cellule ?
Contenu pédagogique original — Réussir SVT. L’équipe Réussir SVT.