Biosynthèse des acides gras Flashcards

1
Q

biosynthèse vs dégradation

A
  1. Intermédiaires sont liés aux groupements -SH de protéines transporteurs d’acyles ACP au lieu des -SH de CoA
  2. Bioynthèse dans cytosol, dégradation dans mitochondries
  3. Activités enzymatiques de biosynthèse sont dans un polypeptide
  4. Biosynthèse utilise NADPH/NADP, dégradation utilise NADH/NAD
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2
Q

Sources d’acétyl-CoA

A
  • Dégradation AA
  • Oxydation mitochondriale des AG
  • Glycolyse
  • Voie citrate-malate-pyruvate
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3
Q

Voie citrate-malate-pyruvate

A

Glucose → Pyruvate → passe dans matrice mito → oxaloacétate → + Acétyl-CoA pour former citrate → passe au cytosol → Acétyl-CoA + Oxaloacétate

Acétyl-CoA → Acides Gras
Oxaloacétate → pyruvate en produisant NADPH

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4
Q

Cycles d’ajout de 2 carbones donne qui comme produit final?

A

Acide palmitique (16 carbones)

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5
Q

Étape engagée vers la biosynthèse

A

Acétyl-CoA → Malonyl-CoA

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6
Q

Acétyl-CoA carboxylase : utilise quoi? 3 fonctions?

A

Utilise bicarbonate, ATP et biotine

Fonctions : porteur de carboxyle-biotine, biotine carboxylase et transcarboxylase

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7
Q

La biotine est attachée à quoi de l’enzyme ACC carboxylase?

A

À une lysine de manière covalente

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8
Q

Comment le groupe carboxyle est transféré à l’acétyl-coa?

A

L’anneau biotine obtient le groupe carboxyle du carbanoyl-phosphate de la sous-unité carboxylase et le transfert à l’acétyl-CoA sur la sous-unité transcarboxylase

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9
Q

Palmitoyl-CoA favorise ___
Citrate favorise ____
Phosphorylation provoque quoi au niveau de ACC carboxylase?

A

Palmitoyl-CoA favorise monomères
Citrate favorise forme active polymérique
Phosphorylation provoque activation par citrate et inhibiton par palmitoyl-CoA

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10
Q

Qu’est-ce qui est responsable pour la diminution de l’affinité du citrate?

A

La phosphorylation au Ser1200

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11
Q

Forme non-phosphorylée de ACC carboxylase

A

Activé à [citrate] basses

inhibée par [acy-CoA] élevées

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12
Q

Forme phosphorylée de ACC carboxylase

A

Activée par [citrate] élevée

Sensible à l’inhibition par les acyl-CoA

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13
Q

La disponibilité des AG dépend aussi sur quelle autre enzyme? Quand est-elle active?

A

Triacylglycérol lipase

Active à [AMP] élevées

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14
Q

Les acides gras peuvent être conjugués à ? via quoi?

A

CoA ou ACP

via les sulfhydriles des groupements phosphopanthéthéines

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15
Q

ACP possède quoi?

Malonyl ou Acétyl sont transférés ou?

A

4’-phosphopanthéthéine lié à un sérine.

Malonyl ou Acétyl sont transférés du CoA au -SH du 4’-phophopanthéthéine

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16
Q

6 étapes de l’élongation de la chaine d’acide gras

A

(1) Groupes acétyle et malonyle transférés à l’acétyltransférase et au malonyltransférase.
(2) L’unité acétate qui forme la base de la nouvelle chaine d’acide gras est premièrement transférée au domaine ACP,
(3) ensuite au ketoacyl synthase
(4) L’ACP attaque le carbone du carbonyle du malonyle attaché au malonyltransférase formant la malonyl-ACP.
(5) Decarboxylation du malonyl-ACP génère un carbanion qui attaque le carbone carbonyle de l’acétyle sur le b-ketoacyl synthase.
(6) Réduction du groupement cétone, ensuite déshydration et saturation du lien double, générant un groupement acyl-ACP.

17
Q

FAS?

A

Fatty Acid Synthase. Enzyme qui catalyse la synthèse des acides gras. Elle est un dimère et peut faire deux réactions à la fois