Cours 5 (Cycle de Krebs) Flashcards

1
Q

En condition aérobique, le __________________ entre dans la _________________ où il est transformé en ____________par la ________________ (complexe plurienzymatique)

A

pyruvate
mitochondrie
acétyl- CoA
pyruvate déshydrogénase

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Q

V/F : L’acétyl-CoA formé entre dans le cycle de la glycolyse

A

Faux (cycle de Krebs)

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3
Q

Quel autre molécule est formé avec l’acétyl-CoA lors de la glycolyse en aérobie?

A

Formation d’une molécule de NADH

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4
Q

Le complexe de la glycolyse en aérobie consiste en plusieurs copies de 3 enzymes. Lesquels?

A

Pyruvate déshydrogénase (E1)
Dihydrolipoamide transacetylase (E2)
Dihydrolipoamide dehydrogénase (E3)

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5
Q

Quels sont les 5 coenzymes que le complexe de la glycolyse en aérobie à besoin?

A

TPP,Lip,FAD+,NAD+,CoA

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6
Q

Quelle est la réaction de la glycolyse en aérobie?

A

Pyruvate + NAD+ + CoASH –> Acétyl-CoA + CO2 + NADH + H+

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7
Q

Le cycle de Krebs est une ________________________________________________ menant à la production _____________________________________________ qui serviront à la production ________ par la _______________________ (phosphorylation oxydative)

A

cascade de réactions biochimiques
des intermédiaires énergétiques
d’ATP
chaîne respiratoire mitochondriale

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8
Q

Où est localisé le cycle de Krebs chez les eucaryotes? Et chez les bactéries?

A

Eucaryotes : mitochondrie
Bactéries : cytoplasme

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9
Q

Le cycle de Krebs fonctionne en condition ______________

A

aérobique

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10
Q

Le cycle de Krebs produit des ______________________ en dégradant une molécule _____________en _______

A

intermédiaires énergétiques
d’acétyl-CoA
CO2

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11
Q

Quelle est la formule de la dégradation de l’acétyl-CoA?

A

Acétyl-CoA –> 2CO2 + 3NADH + FADH2 + GTP

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12
Q

Combien y a-t-il d’étapes dans le cycle de Krebs?

A

8

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13
Q

Fait-moi le cycle de Krebs sur une feuille lignée/iPad/sur n’importe tant que tu l’écrives pour que ça rentre mieux

A

VA LE FAIRE
Bon ok il va tout de même avoir des questions sur les étapes du cycle de Krebs t’inquiète

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14
Q

V/F : L’oxydation complète d’un acétyle prend 3 tours de cycle

A

Faux (2 tours)

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15
Q

Quelles sont les étapes irréversibles du cycle de Krebs?

A

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4
5

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16
Q

En condition anaérobique, la glycolyse produit ________________ par ___________________

A

2 ATP
molécule de glucose

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17
Q

V/F : En réalité, en condition aérobique, la glycolyse produit 4 ATP, mais le processus en a besoin de deux pour l’initier (donc au final = 2 ATP)

A

Faux (condition anaérobique)

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18
Q

En condition aérobique, la glycolyse/cycledeKrebs produit par molécule de glucose :
Glycolyse :
Pyruvate déshydrogénase :
Cycle de Krebs :

A

Glycolyse : 2 ATP et 2 NADH
Pyruvate déshydrogénase : 2 NADH
Cycle de Krebs : 2 GTP, 2 FADH2, 6 NADH

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19
Q

1re étape du cycle de Krebs

A

Production du citrate par la citrate synthase

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20
Q

2e étape du cycle de Krebs

A

Citrate devient du cis-Aconitate pour ensuite devenir de l’isocitrate
Isomération du citrate par l’aconitase avec une étape intermédiaire

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21
Q

3e étape du cycle de Krebs

A

L’isocitrate devient de l’alpha-cétoglutarate grâce à l’isocitrate déshydrogénase
Réduction du NAD+ en NADH
Production de CO2

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22
Q

4e étape du cycle de Krebs

A

L’alpha-cétoglutarate devient du succinyl-CoA (thioester de haute énergie) grâce à l’alpha-cétoglutarate déshydrogénase
Réduction du NAD+ en NADH
Production de CO2

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23
Q

5e étape du cycle de Krebs

A

Le succinyl-CoA devient du succinate grâce au succinyl-CoA synthétase
Succinyl-CoA + Pi + GDP → succinate + GTP + CoA-SH
GTP + ATP <—> GDP + ATP (réaction en équilibre)

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24
Q

6e étape du cycle de Krebs

A

Le succinate devient du fumarate grâce au succinate déshydrogénase
FAD est lié de façon covalente à l’enzyme
Réduction de FAD en FADH2
La réoxydation de FADH2 se fait par le transport d’électron à la chaîne respiratoire

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25
Q

7e étape du cycle de Krebs

A

Le fumarate devient du malate grâce au fumarase

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26
Q

8e étape du cycle de Krebs

A

Le malate devient de l’oxaloacétate grâce au malate déshydrogénase
Réduction d’un 3e NAD+ en NADH
Régénération de l’oxaloacétate permet la répétition du cycle

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27
Q

Pourquoi fait-on deux tours de cycle dans le cycle de Krebs?

A

Parce que l’oxydation complète d’un acétyle prend 2 tours de cycle

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28
Q

Quelle est la réaction global (bilan) du cycle de Krebs?

A

1 Acétyl-CoA + 1 (GDP + Pi) + 2 H2O + 3 NAD+ + 1 FAD → 2 CO2 + 1 CoASH + 1 GTP + 3 (NADH + H+) + 1 FADH2

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29
Q

Le cycle de Krebs adapte son flux à quoi?

A

Consommation d’O2
Production d’ATP

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30
Q

V/F : Le cycle utilise l’O2 comme accepteur d’électron

A

Faux (utilise plutôt FAD et NAD+)

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31
Q

_________ est nécessaire comme accepteur final d’électrons pour réoxyder les coenzymes _________________

A

L’O2
NADH et FADH2

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32
Q

Le cycle de Krebs est largement régulé par…

A

la disponibilité en substrats et l’abondance des produits

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33
Q

Quels sont les effecteurs essentiels des mécanisme régulateurs?

A

Acétyl-CoA
Oxaloacétate
Citrate
NADH
Succinyl-CoA

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34
Q

La réaction de la citrate synthase est favorisée par quoi?

A

La libération de l’énergie du lien thioester de l’acétyl-CoA

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35
Q

La réaction de la citrate synthase est inhibée par quoi?

A

Par l’ATP (subit un rétrocontrôle négatif par le succinyl-CoA)

36
Q

Les 2 autres étapes irréversible (4 et 5) sont aussi régulées _______________ de manière ______________ par _______ et leur activité est dépendante du
______________________________________________

A

négativement
allostérique
l’ATP
rapport NAD+/NADH intramitochondrial

37
Q

Que fait un rapport NAD+/NADH inversé?

A

Ça ralentit la réaction

38
Q

VOIR DIAPO 12

A

Je sais pas trop comment l’expliquer en flashcards

39
Q

V/F : Le cycle de Krebs est dit amphibolique

A

Vrai

40
Q

Que veut dire le terme amphibolique?

A

Participe à la fois au catabolisme et à l’anabolisme

41
Q

Qu’est-ce que les réactions anaplérotiques?

A

Ces réactions assurent au cycle les quantités d’intermédiaires nécessaires pour permettre son exécution

42
Q

Nomme-moi les réactions anaplérotiques

A

Production d’oxaloacétate
Production de succinyl-CoA
Production d’alpha-cétoglutarate et d’oxaloacétate

43
Q

L’organisme puisent son énergie du _____________ des nutriments (_________, _________, _________) via les voies métaboliques appropriées : la _______________, la ____________ et la __________

A

catabolisme
glucides
lipides
protéines
glycolyse
beta-oxydation
protéolyse

44
Q

Le cycle de Krebs sert de __________________ des différentes voies et fourni la plus grande partie de l’énergie sous formes de ________________________________

A

point d’intégration
molécules énergétiques réduites

45
Q

Donne-moi le synonyme du terme « molécules énergétiques réduites»

A

Équivalent réducteurs

46
Q

La chaîne de respiration mitochondriale joue un rôle capital dans le ____________________________ en permettant de convertir les _______________________ en ____

A

métabolisme énergétique
équivalents réducteurs
ATP

47
Q

Lorsqu’il y a une réaction d’oxydation, quels sont les pertes et les gains?

A

Pertes : Électrons, hydrogène
Gain : Oxygène

48
Q

Lorsqu’il y a une réaction de réduction, quels sont les pertes et les gains?

A

Perte : Oxygène
Gains : Électrons, hydrogène

49
Q

Qu’est-ce que la réaction d’oxydation? De réduction?

A

Oxydation : A = A+ +1e
Réduction : B+ + 1e = B

50
Q

Qui suis-je? Je suis un donneur d’électrons

A

Réducteur

51
Q

Qui suis-je? Je suis un accepteur d’électrons

A

Oxydant

52
Q

Toute réaction d’oxydoréduction est caractérisée par un…

A

potentiel standard d’oxydoréduction (E0)

53
Q

Comment E0 est-il mesuré?

A

Par rapport au potentiel de l’électrode d’hydrogène dont le potentiel est fixé à 0 V, à 25°C et pH = 0

54
Q

Comment le potentiel standard est-il noté pour un pH de 7?

A

E’0

55
Q

En présence de deux couples d’oxydoréduction, celui qui a le E’0 le plus élevé sera ________ tandis que l’autre sera _____

A

réduit
oxydé

56
Q

Les électrons vont du couple avec le plus _______ E’0 vers le couple avec le E’0 le plus _____

A

faible
élevé

57
Q

VOIR EXEMPLE OXYDORÉDUCTION DIAPO 19-20

A

C’EST DE L’OSTI DE MARDE (JE SAIS), MAIS FAUT LE SAVOIR FAC LÂCHE PAS LA PATATE

58
Q

Le transfert des électrons du ___________ et du ________ vers _________ est très favorable (très ______________)

A

NADH + H+
FADH2
l’oxygène
exergonique

59
Q

Pour augmenter le rendement de récupération de l’énergie, la cellule transfert les électrons du __________ vers ___________ de façon __________ et ___________ en utilisant les divers transporteurs d’électrons de la __________________________

A

NADH + H+
l’oxygène
graduelle
contrôlée
chaîne respiratoire mitochondriale

60
Q

La chaîne respiratoire est un ensemble de _________________________ localisés dans la ___________________ de la mitochondrie

A

transporteurs d’électrons
membrane interne

61
Q

Qu’est-ce que les complexes I, III et IV ont en commun?

A

Ce sont trois complexes multiprotéiques transmembranaires fixes

62
Q

Quelle est la caractéristique du complexe II?

A

C’est un complexe membranaire qui ne traverse pas la membrane

63
Q

Quelles sont les deux transporteurs d’électrons mobiles dans la chaîne respiratoire mitochondriale?

A

Ubiquinone
Cytochrome c

64
Q

De quoi la chaîne respiratoire mitochondriale est-elle responsable?

A

Elle est responsable de recueillir et d’oxyder les équivalents réducteurs formés durant le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines

65
Q

Au final, dans la chaîne respiratoire mitochondriale, les équivalents réducteurs sont transformés en _______ avec l’aide de _____________

A

ATP
l’ATP synthase

66
Q

Qui-suis-je? Je suis le dernier accepteur d’électrons

A

Oxygène

67
Q

Lorsqu’on mange des lipides, qu’est-ce qui est absorbé par notre organisme?

A

Acides gras
Glycérol

68
Q

Lorsqu’on mange des glucides, qu’est-ce qui est absorbé par notre organisme?

A

Glucose

69
Q

Lorsqu’on mange des protéines, qu’est-ce qui est absorbé par notre organisme?

A

Acides aminés

70
Q

La membrane interne des mitochondries est _______________ aux _____________________

A

imperméable
métabolites ionisés

71
Q

Qu’est-ce qui permet de faire traverser les ions à travers la membrane interne des mitochondries? Nomme-moi des exemples

A

De nombreux systèmes d’échanges (transporteurs)
Un transporteur de pyruvate (avec H+)
La voie d’évitement du malate
Un système de transporteur pour l’ATP

72
Q
A
73
Q
A
74
Q
A
75
Q
A
76
Q
A
77
Q
A
78
Q
A
79
Q
A
80
Q
A
81
Q
A
81
Q
A
82
Q
A
82
Q
A
83
Q
A