Cours 7 - Krebs Flashcards

1
Q

Vrai ou faux ? Il est possible de commencer le cycle de Krebs à n’importe quel endroit du cycle

A

Vrai, on peut penser à un rond-point

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2
Q

À quel endroit se produit le cycle de Krebs ?

A

Dans la mitochondrie

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3
Q

Quel est l’un des synonymes courants du cycle de Krebs ?

A

Le cycle de l’acide citrique

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4
Q

Définition voie amphibolique

A

Certains métabolites peuvent être utilisés dans des réactions anaboliques et d’autres pour des réactions cataboliques

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Q

Pourquoi y a-t-il deux types de transport pour faire entrer le pyruvate dans la mitochondrie ?

A

Parce que la mitochondrie possède deux membranes

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6
Q

Jusqu’à quelle couche le pyruvate peut-il se rendre sans avoir besoin de transport actif ?

A

Jusque dans l’espace intermembranaire

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7
Q

Comment se nomme la section interne (une fois passé les deux membranes) d’une mitochondrie ?

A

La matrice

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8
Q

Quel est le transporteur qui permet de faire passer le pyruvate de l’espace intermembranaire à la matrice mitochondriale (donc passer la membrane interne) ?

A

Le MCP 1-2

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9
Q

À quoi servent les crêtes d’une mitochondrie ?

A

Augmenter la surface de contact (et donc les échanges), un peu à la manière des microvillosités

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10
Q

Quelle partie de la mitochondrie contient les complexes de la chaîne respiratoire ?

A

La membrane interne

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11
Q

Quelles sont les trois principales fonctions de la mitochondrie ?

A
  1. Production d’énergie (Power house of the cell)
  2. Réactions d’oxydation cellulaire
  3. Production de protéines (transcription, code génétique)
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12
Q

Expliquer brièvement la théorie du symbiote

A

Les mitochondries seraient l’issue de l’ingestion de bactéries par des cellules Eucaryotes

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13
Q

Qu’aurait permis l’apport mitochondrial selon la théorie du symbiote ?

A

Aurait contribué à faire passer la cellule d’une physiologie anaérobie à une physiologie aérobie

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14
Q

Pourquoi l’ATP mitochondrial provient uniquement de la mère ?

A

Parce que les mitochondries du père sont situées sur les flagelles des spermatozoides et n’entrent donc pas dans l’ovule une fois fécondé.

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15
Q

Quelles sont les principales différences entre l’ADN mitochondrial et l’ADN du noyau (nucléaire) ?

A

-ADN circulaire
-Distribution plus serrée des gènes
-Utilisation des codons plus simples (nécessitent moins d’ARNm)
-Code génétique différent de l’ADN nucléaire

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16
Q

Qui suis-je ? Je suis une réaction qui ne fait pas partie du cycle de Krebs, mais je suis pourtant essentielle à ce dernier (indice : je commence avec du pyruvate)

A

La formation d’acétyl-CoA à partir du pyruvate

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17
Q

Quelle enzyme catalyse la formation d’acétyl-CoA à partir du pyruvate ?

A

Le complexe pyruvate déshydrogénase (il s’agit d’un complexe enzymatique, et non d’une seule enzyme)

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18
Q

Quel est le bilan de la formation d’actétyl-CoA à partir du pyruvate ?

A

Réactifs : pyruvate + CoA + NAD+

Produits : Acétyl-CoA + CO2 + NADH + H+

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19
Q

Qui suis-je ? Je suis à la fois l’un des premiers substrats du cycle de Krebs et l’un des derniers produits

A

L’oxaloacétate

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20
Q

Quel type de réaction est la condensation de l’actétyl-CoA et de l’oxaloacétate ?

A

Une réaction séquentielle ordonnée

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21
Q

Quel est le produit de la condensation de l’acétyl-CoA et de l’oxaloacétate ?

A

Le citrate

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22
Q

Par quoi est inhibée la citrate synthase ?

A

Son propre produit, le citrate

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23
Q

Quelle est la deuxième réaction du cycle de Krebs ?

A

L’isomérisation du citrate en isocitrate

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24
Q

Quelle est l’étape clé du cycle de Krebs, l’étape limitante ?

A

La troisième étape, soit l’oxydation et la décarboxylation de l’isocitrate

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25
Q

Quelle est l’enzyme impliquée dans l’oxydation et la décarboxylation de l’isocitrate ?

A

L’isocitrate déshydrogénase

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26
Q

Quelles molécules causent une activation allostérique de l’isocitrate déshydrogénase ?

A

L’ADP et le Ca2+

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27
Q

Quelles molécules causent une inhibition allostérique de l’isocitrate déshydrogénase ?

A

ATP et NADH (molécules à haut niveau énergétique)

28
Q

Quelle est la quatrième réaction du cycle de Krebs ?

A

La décarboxylation oxydative du alpha-cétoglutarate

29
Q

Quel est le produit de l’oxydation et de la décarboxylation de l’isocitrate ?

A

L’alpha-cétoglutarate

30
Q

Par quel complexe enzymatique est catalysée la décarboxylation oxydative du alpha-cétoglutarate ?

A

Le complexe alpha-cétoglutarate déshydrogénase (3 enzymes)

31
Q

Pourquoi l’ion calcium est-il souvent un activateur d’enzymes ?

A

Parce que c’est l’un des ions qui sera libéré lors de la contraction musculaire, ce qui montre une consommation d’énergie et la nécessité d’en reproduire

32
Q

Quels sont les inhibiteurs de la décarboxylation oxydative du alpha-cétaglutarate ? Quels sont les activateurs ?

A

Inhibiteurs : NADH et succinyl-CoA

Activateur : Ca2+

33
Q

Quelle est la cinquième étape du cycle de Krebs ?

A

Le clivage du succinyl-CoA

34
Q

Quelle enzyme catalyse le clivage du succinyl-CoA ?

A

Succinyl-CoA synthétase

35
Q

Quel type de lien est clivé lors du clivage du succinyl-CoA ?

A

Un lien thioesther

36
Q

À quelle réaction est couplé le clivage du succinyl-CoA ?

A

La phosphorylation d’un GDP pour former un GTP

37
Q

Quel est le produit du clivage du succinyl-CoA ?

A

Le succinate

38
Q

Quelle est la sixième étape du cycle de Krebs ?

A

L’oxydation du succinate

39
Q

Quelle enzyme catalyse l’oxydation du succinate ?

A

La succinate déshydrogénase

40
Q

Qui suis-je ? Je suis la seule enzyme du cycle de Krebs qui est intégrée à la membrane interne de la mitochondrie

A

La succinate déshydrogénase

41
Q

Quelle est la septième réaction du cycle de Krebs, quel est son produit ?

A

Réaction : Hydratation du fumarate
Produit : L-Malate

42
Q

Quelle est la huitième réaction du cycle de Krebs ? Quel est son produit ?

A

Réaction : Oxydation du malate

Produit : Oxaloacétate

43
Q

Combien de molécules d’ATP sont formées par un seul glucose avec le cycle de Krebs ?

A

24 ATP

44
Q

Combien d’ATP sont équivalents à une molécule de NADH ?

A

3 ATP

45
Q

Combien d’ATP sont équivalents à une molécule de FADH2 ?

A

2 ATP

46
Q

Pour empêcher les accumulations d’Acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale, quelle enzyme est en jeu ?

A

La pyruvate déshydrogénase

47
Q

Quels sont les deux types d’enzymes qui sont contenues dans le complexe de la pyruvate déshydrogénase ?

A

-Kinase
-Phosphatase

48
Q

Quelles molécules vont inhiber l’action du complexe de la pyruvate déshydorégnase ?

A

Le NADH et l’acétyl-CoA

49
Q

Quelles substances vont activer/inhiber la citrate synthase ?

A

Activer : Oxaloacétate

Inhiber : Citrate

50
Q

Quelles substances vont activer l’isocitrate déshydrogénase ?

A

ADP et l’ion Ca2+

51
Q

Par quelles molécules est activé/inhibé le complexe alpha-cétoglutarate déshydrogénase ?

A

Activé : ion Ca2+

Inhibé : NADH et Succinyl-CoA

52
Q

Définition voie cataplérotique

A

Voie métabolique extérieure du cycle de l’acide citrique qui utilise ses intermédiaires métaboliques

53
Q

Définition voie anaplérotique

A

Voie métabolique qui fournit des intermédiaires au cycle de l’acide citrique

54
Q

Exemples de RXN cataplérotiques

A

Synthèse de glucose, synthèse d’acides gras, synthèse d’acides aminés

55
Q

Exemples de réactions anaplérotiques

A

Oxydation des acides gras, dégradation des acides aminés, transamination de certains AA

56
Q

Vrai ou faux ? Le cycle de l’acide citrique est la voie oxydative pour tous les métabolites avec un potentiel énergétique (glucides, acides gras, acides aminés)

A

Vrai

57
Q

Vrai ou faux ? la majorité des protéines se trouvant dans la mitochondrie sont issues de l’ADN mitochondrial

A

Faux

58
Q

Vrai ou faux ? L’ADN mitochondrial est circulaire

A

Vrai

59
Q

Vrai ou faux ? La conversion du pyruvate en acétyl-CoA a lieu dans le cytosol

A

Faux

60
Q

Vrai ou faux ? La formation d’acétyl-CoA à partir du pyruvate ne fait pas partie du cycle

A

Vrai

61
Q

Vrai ou faux ? La réaction clé du cycle de l’acide citrique est catalysée par l’isocitrate déshydrogénase

A

Vrai

62
Q

Vrai ou faux ? Les points de contrôle du cycle font intervenir 3 enzymes : la citrate synthase, l’isocitrate déshydrogénase et le complexe alpha céto-glutarate

A

Vrai

63
Q

Vrai ou faux ? Les points de contrôle du cycle font intervenir l’ATP, l’AMP, l’ADP, l’acétyl-CoA, le citrate, le succinyl-CoA, le CoA-SH, le NADH, le NAD+ et le Ca2+

A

Vrai

64
Q

Vrai ou faux ? Le cycle de l’acide citrique est finement régulé par les besoins en ATP de l’organisme

A

Vrai

65
Q

Vrai ou faux ? Le cycle de l’acide citrique est une voie amphibolique

A

Vrai

66
Q

Vrai ou faux ? Les voies cataplérotiques sont les voies à l’extérieur du cycle de l’acide citrique qui fournissent des intermédiaires métaboliques

A

Faux