Intra 3 - Biosynthèse des acides gras Flashcards

1
Q

Dans quel compartiment cellulaire se déroule la biosynthèse des acides gras?

A

Le cytoplasme

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Q

Quel est l’activateur de la biosynthèse des acides gras?

A

ACP

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3
Q

Quel est le processus inverse de la biosynthèse des acides gras?

A

La B-oxydation

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4
Q

Quelle enzyme permet principalement la régulation de la synthèse des acides gras?

A

L’acétyl-CoA carboxylase

Elle est des réaction dont la vitesse est limitante.

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5
Q

Comment est régulée l’activité enzymatique de l’acétyl-CoA carboxylase?

A

La phosphorylation

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6
Q

Vrai ou Faux? L’acétyl-CoA carboxylase phosphorylée favorise la formation du polymère enzymatique, rendant l’enzyme plus efficace.

A

Faux, c’est l’acétyl-CoA carboxylase déphosphorylée.

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7
Q

Quelle est la principale différence entre la synthèse des acides gras chez les procaryotes et les eucaryotes?

A

Les procaryotes (E. coli) ont 7 enzymes reponsables de la synthèse des acides gras.

Les eucaryotes (animaux), l’acide gras synthase est un homodimère, et chacune des sous-unités comporte les 7 activités enzymatiques.

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8
Q

Vrai ou Faux? Plusieurs des activités enzymatiques individuelles ne sont pas conservées lorsqu’on coupe la protéine en fragments.

A

Faux

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9
Q

Comment se replient les segments adjacents de l’acide gras synthase?

A

Ils se replient pour former une série de domaine autonomes agissant de façon concertée.

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10
Q

Pourquoi l’acide gras synthase est dimérique?

A

On doit condenser l’acétyl-ACP au malonyl-ACP, mais il n’y a qu’une seule molécule d’ACP par chaine.

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11
Q

Quelle est la différence entre la structure de l’ACP et du CoA?

A

La portion nucléotide du CoA est remplacée par un peptide de 77 acides aminées, soit l’ACP.

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12
Q

Quel type de groupement l’ACP forme avec l’acétyl?

A

Un groupement thioester

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13
Q

Quelle est l’étape 1a) de l’acide gras synthase? Quelle est l’enzyme?

A

Transfert d’un acétyl-CoA sur l’ACP

Enzyme: Malonyl/acétyl-CoA-ACP transacylase (MAT)

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14
Q

Quelle est l’étape 1b) de l’acide gras synthase? Quelle est l’enzyme?

A

Transfert d’un malonyl-CoA sur l’ACP, pour libérer le CoA

Enzyme: Malonyl/acétyl-CoA-ACP transacyclase (MAT)

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15
Q

Quelle est l’étape 2a) de l’acide gras synthase? Quelle est l’enzyme?

A

Transfert de l’acétyl-ACP sur le groupement SH du résidu cystéine de la KS, pour libérer l’ACP

Enzyme: B-cétoacyl-ACP synthase (KS)

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16
Q

Quelle est l’étape 2b) de l’acide gras synthase? Quelle est l’enzyme?

A

Transfert de l’acétyl-KS sur le malonyl-ACP, avec perte d’un CO2 du manlonyl-ACP.

Libération du groupe SH du résidu cystéine de la KS, avec une chaine de 4 carbone liée à l’ACP qui quitte l’enzyme.

Enzyme: B-cétoacyl-ACP synthase (KS)

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17
Q

Quelle est l’enzyme qui correspond à l’inverse des 4 premières étapes de l’acide gras synthase?

A

La B-cétoacyl-CoA thiolase (KT) de la B-oxydation des acides gras.

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18
Q

Quelle est l’étape 3) de l’acide gras synthase? Quelle est la consommation? Quelle est l’enzyme?

A

Réduction du CB et formation de l’alcool

Consommation de 1 NADPH

Inverse de la 3-hydroxyacyl-CoA déshydrogénase (HAT) dans la B-oxydation des acides gras

Enzyme: B-cétoacyl-ACP réductase (KR)

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19
Q

Quelle est l’étape 4) de l’acide gras synthase? Quelle est l’enzyme?

A

Déshydratation du CB, avec formation d’un double lien

Inverse de l’énoyl-CoA hydratase (EH) dans la B-oxydation des acides gras

Enzyme: B-hydroxyacyl-ACP déshydratase (DH)

20
Q

Quelle est l’étape 5) de l’acide gras synthase? Quelle est la consommation? Quelle est l’enzyme?

A

Réduction du CB, avec formation d’un simple lien

Consommation de 1 NADPH

Inverse de l’acyl-CoA déshydrogénase (AD) dans la B-oxydation des acides gras

Enzyme: Énoyl-ACP réductase (ER)

21
Q

Combien de répétitions sont nécessaire pour transformer le butyryl-ACP en palmitoyl-ACP (entre les étapes 2a et 5)?

A

6 répétitions supplémentaires, pour ajouter 12 carbones

22
Q

Combien de carbones sont dans le palmitoyl-ACP?

A

16 carbones

23
Q

Quelle est l’étape 6) de l’acide gras synthase? Quelle est la consommation? Quelle est l’enzyme?

A

Clivage du lien palmitate et ACP, avec libération de l’ACP pour regénérer l’acide gras libre

Permet de recommencer la synthèse d’un nouvel acide gras

Enzyme: Palmitoyl thioestérase (TE)

24
Q

Comment peut-on contrôler le mécanisme de la synthèse des acides gras?

A

Un contrôle hormonal (glucagon, insuline)

25
Q

Quel est le contrôle principale de la synthèse des acides gras?

A

L’acétyl-CoA carboxylase

26
Q

Comment est contrôler l’acétyl-CoA carboxylase (inhibiteur et activateur)?

A

Le palmitate (produit final) inhibe, alors que le citrate (substrat) active l’enzyme.

27
Q

Combien de cycles sont nécessaire pour produire l’acide palmitique? Quel est le coût énergétique?

A

7 cycles d’ajout de 2 carbones : 42 ATP + 14 NADPH
Production de 7 malonyl-CoA : 7 ATP

Total de 49 ATP

28
Q

Quel est la production énergétique de la dégradation de l’acide palmitique?

A

Total de la dégradation de 129 ATP

Puisque la production > la synthèse, c’est énergétiquement rentable.

29
Q

Vrai ou Faux? L’acétyl-CoA a un transporteur membranaire entre le cytosol et la mitochondrie?

A

Faux, donc imperméable

30
Q

Où est formée l’acétyl-CoA?

A

Dans la mitochondrie

31
Q

À quel moment peut-on retrouver une accumulation d’acétyl-CoA dans la mitochondrie?

A

Lorsque les besoins en ATP sont faibles

32
Q

Qu’elle réaction rend la réaction de l’ATP citrate lyase irréversible?

A

L’hydrolyse de l’ATP

33
Q

Que produit la décarboxylation du malate à l’aide de l’enzyme malique?

A

1 NADPH, nécessaire à la synthèse des acides gras

34
Q

Comment peut-on équilibrer les charges entre la mitochondrie et le cytosol?

A

En faisant pénétrer dans la mitochondrie un anion (malate, pyruvate, Pi)

Le malate et le pyruvate ont des transporteurs à l’intérieur de la membrane de la mitochondrie.

35
Q

Quel est le précurseur d’acide gras à chaines longues et insaturées?

A

Le palmitate (C16:0)

36
Q

Comment peut-on obtenir les acides gras essentiel qu’on ne produit pas avec le palmitate?

A

Les besoins alimentaires

37
Q

Combien existe-t-il de types de dénaturases chez les mammifères?

A

4 types qui dénaturent à partir du carbone en C1, en Δ4, Δ5, Δ6 et Δ9

38
Q

À quoi sont associées les dénaturases?

A

Une mini chaine de transport des électrons, sur la surface interne du réticulum endoplasmique

39
Q

Quelles sont les enzymes impliquées dans l’élongation des acides gras au-delà de 16 carbones?

A

Les élongases

40
Q

Comment fonctionnent les élongases?

A

À l’inverse des réactions de B-oxydation des acides gras, en utilisant du NADPH au lieu du FADH.

Acyl -> Cétone -> Alcool -> Lien double -> Acyl

41
Q

Comment sont entreposés les acides gras?

A

Dans les cellules sous forme de complexe de 3 acides gras reliés entre eux par une molécule de glycérol (triacylglycérols)

42
Q

Combien d’enzymes sont nécessaire à la synthèse des triacylglycérols?

A

6 enzymes supplémentaires

43
Q

Quelles sont les deux différentes sources de carbones pour la synthèse des triacylglycérides?

A

Dihydroxyacétone phosphate et 3-Phosphoglycérate

44
Q

Comment sont composées les membranes biologiques (4)?

A

Pas de triacylglycérols (réserve de graisse seulement)
Phospholipides
Cholestérols
Lipides complexes (sphingomyéline)

45
Q

Comment sont caractérisés les phospholipides?

A

Des diglycérides avec un troisième groupement de petite taille (tête polaire)

46
Q

Comment différencie les différentes propriétés des membranes?

A

Les caractéristiques propres à chaque types de lipide membranaire

47
Q

Quels sont les deux intermédiaires de la synthèse des phospholipides?

A

Acide phosphatidique
1,2-diacylglycérol