BCM 1502 β-oxydation des acides gras Flashcards
Qu’est-ce que l’on produit avec l’oxydation des acides gras?
Des corps cétoniques
Quelle est la taille moyenne de la chaine carbonée d’un acide gras?
18
Qu’est-ce que l’activation de l’acide gras?
Comment l’équilibre de la réaction enzymatique tends vers cette transformation?
- Il s’agit de remplacer un oxygène de l’acide carboxylique par CoA pour former un Acyl-CoA
- La pyrophosphatase inorganique défait le pyrophosphate.
Où se déroule l’activation de l’acide gras?
Cytosol
Où se déroule l’oxydation de l’acide gras?
Mitochondrie
Comment l’acyl-CoA est transporté du cytosol à la mitochondrie?
CoA sera temporairement substitué par la carnitine grâce à carnitine palmitoyl transférase I (CPT I). Cela permettra à l’acide gras de passer par la protéine transporteur de carnitine.
Une fois dans la mitochondrie CoA est replacée par la carnitine palmitoyl transférase II (CPT II).
Quelles sont les 4 étapes de la β-oxydation et quelles enzymes sont en jeu?
- Formation d’une double liaison trans entre ⍺ et β par acyl-CoA déshydrogénase (AD). Acyl-CoA + FAD -> FADH2 + trans-𝚫2-Énoyl-CoA
- Hydratation de la double liaison en β par énoyl-CoA hydratase (EH)
- Oxydation de β par 3-L-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase (HAD). Formation de NADH+H
- Clivage et substitution par CoA entre β et ⍺ par β-cétoacyl-CoA thiolase (KT) formant Acétyl-CoA.
Combien de carbones est enlevé de l’acide gras suite à une β-oxydation?
2
Quelles sont les 4 longueurs d’acides gras?
- Courte (C4-C6)
- Moyenne (C6-C10)
- Longue (C8-C12)
- Très Longue (C12-C18)
Qu’est-ce que la protéine trifonctionnelle?
Quels sont les sous-unités de cette enzyme?
- Elle regroupe toutes les étapes enzymatiques de la β-oxydation sauf la première étape.
- ⍺: possède les sites actifs de EH et de HAD
- β: possède le site actif de KT. Il en existe trois forme pour des chaines courtes, moyennes ou longues
Où doit être placée la double liaison pour permettre la β-oxydation?
En ⍺-β
Quels sont les trois problèmes que peuvent cause des acides gras insaturés?
- Double liaison β-𝛾
- Double liaison 𝚫4
- Isomérisation imprévue par 3,2-énoyl-CoA
Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas de double liaison β-𝛾?
Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.
Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas de double liaison 𝚫4?
- 2,4-diénoyl-CoA réductase réduit une double liaison utilisant NADPH+H et déplace une double liaison en β-𝛾.
- 3,2-Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.
Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas d’isomération imprévue?
- 3,5-2,4-diénoyl-CoA isomérase déplace la double liaison en 𝚫5 en 𝚫4 et la double liaison en 𝚫3 en 𝚫2
- 2,4-diénoyl-CoA réductase réduit une double liaison utilisant NADPH+H et déplace une double liaison en β-𝛾.
- 3,2-Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.
Qu’arrive-t-il aux acides gras impaires consommés par un humain?
Quel cofacteur est en jeu, à quoi sert-il et qu’a-t-il besoin?
- À la fin de β-oxydation quand il ne reste que 3 carbones nous avons du propionyl-CoA.
- La propionyl-CoA carboxylase va carboxyler cette dernière pour éventuellement faire du succinyl-CoA
- Cette enzyme utilise la biotine comme cofacteur qui est un transporteur de dioxyde de carbone et il nécessite de l’ATP.
Combien de carbones est fait le palmitate et combien d’ATP est produit de son oxydation?
- 16 carbones
- 129 ATP
Qu’est-ce qu’un sujet peut retirer de l’oxydation d’acides gras autre que de l’énergie?
De l’eau