Cours 13 - Lipolyse et beta-oxydation Flashcards

1
Q

Qu’arrive t-il lorsqu’il y a diminution de l’insulinémie au niveau des adipocytes?

A
  • Augmentation concentration adrénaline
  • Activation l’AMPc qui va activer protéine kinase
  • Protéine kinase va phosphoryler la TGL
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Q

Qu’elle est l’action de la TGL sur les adipocytes?

A
  • Lorsque la TGL (triglycéride lipase) est phosphorylée, son activité est accélérée
  • Elle va couper les TG pour libérer les 3 a.g. et le glycérol dans la circulation sanguine
  • Les a.g. vont être pris en charge par la séralbumine dans le sang
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Q

Comment les a.g. liés à la séralbumine vont entrer dans les cellules

A
  • Pour entrer dans la cellule, l’a.g. va se libérer de la séralbumine et être pris en charge par des transporteurs d’a.g.
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4
Q

Comment les a.g. destinés au catabolisme sont ils identifiés ou activés par la cellule?

A

Par leur liaison au coenzyme A

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5
Q

Par quelle enzyme les a.g. sont-ils ligués au coenzyme A?

A

L’acyl-CoA synthétase

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6
Q

Quels sont les deux transporteurs des a.g.?

A

FABPc et ACBP

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7
Q

À quels a.g. les transporteurs FABPc sont-ils réservés?

A

Les a.g. libres dans le cytosol

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8
Q

À quels a.g. les transporteurs ACBP sont-ils réservés?

A

Aux a.g. ligués au coenzyme A afin d’être destinés au catabolisme

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9
Q

Quels sont les 3 choix de destinations pour les ACBP?

A
  • Microsome
  • Mitochondrie
  • Peroxysome
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10
Q

Quel est le sort possible d’a.g qui se retrouvent au microsome?

A
  • oméga-oxygation
  • Élongation
  • Estérification
  • Acylation des protéines
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11
Q

Quel est le sort possible d’a.g qui se retrouvent dans la mitochondrie?

A
  • bêta-oxydation
  • Énergie (production ATP)
  • alpha-oxydation
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12
Q

Autrement, à quoi servent la alpha et oméga oxydation?

A

Ce sont des voies mineures qui permettent d’éviter l’accumulation d’acides gras dans les cellules

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13
Q

À quoi correspond la bêta-oxydation?

A

C’est la principale voie catabolique des lipides

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14
Q

Quelle est l’étape 1 de la beta-oxydation?

A

L’activation de l’a.g. par l’acyl-CoA synthétase en le transformant en acétyl-CoA

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15
Q

Quels sont les cofacteurs impliqués dans l’étape 1 bêta-oxydation

A

Coenzyme A et ATP

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16
Q

Quelle est l’enzyme del’étape 1 bêta-oxydation?

A

L’acyl-CoA synthétase

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17
Q

Autrement dit, quel est le coût énergétique d’activation de l’acyl-CoA?

A

1 ATP

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18
Q

Où se déroule l’étape 1 de la bêta-oxydation?

A

Cytosol

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19
Q

À quoi correspond l’étape 2 de la bêta-oxydation?

A

L’enzyme carnitine acyl transférase I (CPT1) pose la carnitine sur l’acyl-CoA

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20
Q

Où se déroule l’étape 2 de la bêta-oxydation?

A

D’abord sur la membrane externe de la mitochondrie et dans l’espace intermembranaire

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21
Q

En quoi est-ce pertinent de placer la carnitine sur l’acyl-CoA à l’étape 2?

A

La carnitine va permettre à l’a.g. de traverser la membrane mitochondriale interne via le transporteur nommé translocase pour entrer dans la matrice mitochondriale

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22
Q

Quelle est l’enzyme de l’étape 2 de la bêta-oxydation?

A

Carnitine acyl transférase I (CPTI)

23
Q

En quoi la carnitine acyl transféranse et la translocase sont des étapes clés et limitantes dans la bêta-oxydation?

A
  • C’est enzyme la plus lente de la bêta-oxydation
  • Le passe vers la matrice est le seul contrôle avant d’enclencer directement la bêta-oxydation puisque les autres étapes ne sont pas régulées
24
Q

Comment la translocase régule la quantité d’acyl-carnitine qui entre dans la matrice mitochondriale?

A

Simplement en transportant selon le gradient de concentration

25
Q

Comment se déroule la deuxième portion de l’étape 2 de la bêta-oxydation?

A

L’acyl-carnitine va de nouveau être modifié par une CPT2 qui va le retransformer en Acyl-CoA et libérer la carnitine afin de la recycler

26
Q

Quelle enzyme réalise la deuxième portion de l’étape 2 de la bêta-oxydation?

27
Q

Une fois la carnitine retirée, quelle est la série d’enzyme qui va modifier l’acyl-CoA (4)

A
  • Acyl-CoA déshydrogénase
  • Enoyl-CoA hydratase
  • 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase
  • beta-Cétoacylthiolase
28
Q

Quel est le cofacteur de l’Acyl-CoA déshydrogénase?

A

FAD qui devient du FADH2

29
Q

Quel est le cofacteur de l’Enoyl-CoA hydratase?

30
Q

Quel est le cofacteur du 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase?

A

NAD+ qui devient NADH+H+

31
Q

Quel est le cofacteur de la beta-CétoacylthiolaseT

A

Le coenzyme A

32
Q

Quel est le produit d’un cycle de la beta-oxydation?

A

L’acétyl-CoA et un acide-gras raccourci

33
Q

Quelle forme décrit la beta-oxydation?

A

Une spirale qui retire 2C par complétion de cycle jusqu’à temps qu’il n’y ait plus rien

34
Q

Quel carbone est sujet à l’attaque enzymatique lors de la beta-oxydation et pourquoi?

A

Le deuxième carbone pour libérer 2C de la strucuture qui vont devenir de l’acétyl-CoA comme produit final

35
Q

Qu’arrive t-il aux Coenzyme A dans le cycle de beta-oxydation?

A

Il est recyclé, car il n’y a pas de transporteur hors mitochondrie possible pour celui-ci

36
Q

La beta-oxydation est-elle sujette à de la régulation covalente ou allostérique?

37
Q

Qu’arrive t-il aux acides gras qui ont un nombre pair de carbones lors du processus de beta-oxydation?

A

Au dernier cycle, il produira deux molécules d’acétyl-CoA. Ces deux acétyl-CoA peuvent ensuite entrer dans le cycle de Krebs

38
Q

Qu’arrive t-il aux acides gras qui ont un nombre impair de carbones lors du processus de beta-oxydation?

A

Produit en fin de cycle, une molécule de propanoyl-CoA (C3) et une molécule d’acétyl-CoA. Le propanoyl-CoA ne peut pas entrer directement dans le cycle de Krebs, donc il subit une transformation supplémentaire pour devenir du succinyl-CoA

39
Q

Quel est le devenir de la molécule de succinyl-CoA ?

A

Elle pourra être transformé en malate

40
Q

Quel est le coût de transformation d’une molécule de propanoyl-CoA en succinyl-CoA?

41
Q

Quelles sont les trois enzymes permettant la transformation d’une molécule de propanoyl-CoA en succinyl-CoA?

A
  1. Propionyl-CoA carboxylase
  2. Épimérase
  3. Mutase
42
Q

Comment se déroule la dégradation pour les acides-gras monoinsaturés ?

A

Une isomérase spécifique convertit la double liaison cis en trans après la réaction enzymatique catalysée par l’acyl-CoA déshydrogénase

43
Q

Comment se déroule la dégradation pour les acides-gras polyinsaturés ?

A

Suite à l’action de l’acyl-CoA déshydrogénase on combine la succession d’isomérases et réductases

3,2-cis-Δ³-enoyl-CoA isomérase : Permet la conversion de certaines doubles liaisons cis en trans.

4,5-cis-Δ⁴-enoyl-CoA réductase : Réduit les doubles liaisons supplémentaires pour permettre leur traitement dans la bêta-oxydation.

44
Q

La dégradation de quel type d’acide gras occasionne la perte de production de FADH2 et au final 2 ATP et pourquoi?

A

Polyinsaturés
La conversion de doubles liaisons cis en converties en trans est effectuée par l’enzyme 3,2-cis-Δ³-enoyl-CoA isomérase, mais cela n’entraîne pas la production de FADH₂ puisqu’elle remplace l’action de la première DH.

+ Doubles liaisons supplémentaires : l’enzyme 4,5-cis-Δ⁴-enoyl-CoA réductase réduit certaines de ces doubles liaisons, les rendant saturées empêchant la production de FADH₂, car la déshydrogénation ne peut pas avoir lieu sur les doubles liaisons réduites, doit encore être traitée par isomérase

45
Q

Où se déroule l’alpha-oxydation?

A

Peroxysome

46
Q

À quoi sert l’alpha-oxydation?

A

À convertir l’acide phytanique en acide pristanique qui sera ultimement dégradé par la beta-oxydation

47
Q

Quel est le ‘‘danger’’ de l’alpha-oxydation?

A

Les peroxysomes vont quand même tenter de briser les molécules d’acide pristanique, mais ça ne fonctionnera pas causant un risque d’accumulation d’acide-gras

48
Q

Où se déroule l’omega-oxydation?

A

Réticulum endoplasmique des reins et foie surtout

49
Q

Qu’est-ce que l’omega-oxydation ne nécessite pas pour effectuer le catabolisme?

A

Coenzyme A

50
Q

En quoi l’omega-oxydation est-elle utile?

A

C’est une voie alternative quand la beta-oxydation est insuffisante

51
Q

Pour quel type de longeurs d’acides gras l’omega-oxydation est-elle adaptée?

A

Les chaines de 10 à 12 carbones

52
Q

Pourquoi l’omega-oxydation peut-elle être toxique dans le cadre de la consommationd’alcool?

A

Occasionne une compétition entre l’alcool DH et aldéhyde DH pour le NADP et NAD

53
Q

Pathologies beta-oxydation

A

important?