BCM 1502 β-oxydation des acides gras Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’on produit avec l’oxydation des acides gras?

A

Des corps cétoniques

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2
Q

Quelle est la taille moyenne de la chaine carbonée d’un acide gras?

A

18

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3
Q

Qu’est-ce que l’activation de l’acide gras?
Comment l’équilibre de la réaction enzymatique tends vers cette transformation?

A
  • Il s’agit de remplacer un oxygène de l’acide carboxylique par CoA pour former un Acyl-CoA
  • La pyrophosphatase inorganique défait le pyrophosphate.
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4
Q

Où se déroule l’activation de l’acide gras?

A

Cytosol

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5
Q

Où se déroule l’oxydation de l’acide gras?

A

Mitochondrie

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6
Q

Comment l’acyl-CoA est transporté du cytosol à la mitochondrie?

A

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).

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7
Q

Quelles sont les 4 étapes de la β-oxydation et quelles enzymes sont en jeu?

A
  1. Formation d’une double liaison trans entre ⍺ et β par acyl-CoA déshydrogénase (AD). Acyl-CoA + FAD -> FADH2 + trans-𝚫2-Énoyl-CoA
  2. Hydratation de la double liaison en β par énoyl-CoA hydratase (EH)
  3. Oxydation de β par 3-L-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase (HAD). Formation de NADH+H
  4. Clivage et substitution par CoA entre β et ⍺ par β-cétoacyl-CoA thiolase (KT) formant Acétyl-CoA.
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8
Q

Combien de carbones est enlevé de l’acide gras suite à une β-oxydation?

A

2

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9
Q

Quelles sont les 4 longueurs d’acides gras?

A
  1. Courte (C4-C6)
  2. Moyenne (C6-C10)
  3. Longue (C8-C12)
  4. Très Longue (C12-C18)
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10
Q

Qu’est-ce que la protéine trifonctionnelle?
Quels sont les sous-unités de cette enzyme?

A
  • 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
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11
Q

Où doit être placée la double liaison pour permettre la β-oxydation?

A

En ⍺-β

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12
Q

Quels sont les trois problèmes que peuvent cause des acides gras insaturés?

A
  1. Double liaison β-𝛾
  2. Double liaison 𝚫4
  3. Isomérisation imprévue par 3,2-énoyl-CoA
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13
Q

Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas de double liaison β-𝛾?

A

Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.

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14
Q

Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas de double liaison 𝚫4?

A
  1. 2,4-diénoyl-CoA réductase réduit une double liaison utilisant NADPH+H et déplace une double liaison en β-𝛾.
  2. 3,2-Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.
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15
Q

Quelle(s) étapes enzymatiques sont nécéssaire en cas d’isomération imprévue?

A
  1. 3,5-2,4-diénoyl-CoA isomérase déplace la double liaison en 𝚫5 en 𝚫4 et la double liaison en 𝚫3 en 𝚫2
  2. 2,4-diénoyl-CoA réductase réduit une double liaison utilisant NADPH+H et déplace une double liaison en β-𝛾.
  3. 3,2-Énoyl-CoA isomérase déplace la double liaison β-𝛾 en double liaison ⍺-β.
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16
Q

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?

A
  • 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.
17
Q

Combien de carbones est fait le palmitate et combien d’ATP est produit de son oxydation?

A
  • 16 carbones
  • 129 ATP
18
Q

Qu’est-ce qu’un sujet peut retirer de l’oxydation d’acides gras autre que de l’énergie?

A

De l’eau