Le Cycle de Krebs Flashcards

1
Q

Le cycle de Krebs est une voie comment?

A
  • Le cycle ce Krebs est une voie intra-mitochondriale (matrice)
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Q

C’est quoi en bref le cycle de Krebs?

A
  • C’est une oxydation de l’acétate activé (acétyl-CoA) en CO2, couplée à la formation de coenzymes réduits (3 NADH, H+ et 1 FADH2) permettant la synthèse d’ATP par la chaîne respiratoire : voie aérobie
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3
Q

Le cycle de Krebs est aussi appelé comment?

A
  • Le cycle de Krebs est également appelé “cycle des acides tricarboxyliques” ou “cycle de l’acide citrique”
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4
Q

Il y a combien d’étapes dans le cycle de Krebs?

A
  • 8 étapes
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5
Q

Il y a combien de condensation dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 1 condensation :

- - étape 1

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6
Q

Il y a combien de décarboxylations oxydatives dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 2 décarboxylations oxydatives :

- - étape 3 et 4

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7
Q

Il y a combien d’oxydations dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 4 oxydations :

- - étapes 3, 4, 6 et 8

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8
Q

Il y a combien de phosphorylation de GDP en GTP dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 1 phosphorylation de GDP en GTP :

- - étape 5

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9
Q

Il y a combien d’étapes irréversibles dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 3 étapes irréversibles :

- - étapes 1, 3 et 4

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10
Q

Il y a combien d’étapes formant 1 NADH, H+ à partir de NAD+ dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 3 étapes formant 1 NADH,H+ à partir de NAD+ :

- - étapes 3, 4 et 8

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11
Q

Il y a combien d’étapes formant 1 FADH2 dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 1 étape formant 1 FADH2 :

- - étape 6

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12
Q

Il y a combien dans le cycle de Krebs et c’est dans quelles étapes?

A
  • 4 étapes qui génèrent de l’énergie par le biais de la CRM :
      • étapes 3, 4, 6 et 8
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13
Q

Quelle est la première étape du cycle de Krebs?

A
  • Formation du CITRATE (composé à 6 carbones) : IRRÉVERSIBLE
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14
Q

Quelle est la deuxième étape du cycle de Krebs?

A
  • Formation d’ISOCITRATE (composé à 6 carbones)
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15
Q

Quelle est la troisième étape du cycle de Krebs?

A
  • ß décarboxylation oxydative de l’isocitrate : IRRÉVERSIBLE
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16
Q

Quelle est la quatrième étape du cycle de Krebs?

A
  • α décarboxylation oxydative de l’α-cétoglutarate : IRRÉVERSIBLE
17
Q

Quelle est la cinquième étape du cycle de Krebs?

A
  • Conversion du succinyl-CoA en succinate
18
Q

Quelle est la sixième étape du cycle de Krebs?

A
  • Oxydation du succinate en fumarate
19
Q

Quelle est la septième étape du cycle de Krebs?

A
  • Hydratation du fumarate en L-malate
20
Q

Quelle est la huitième étape du cycle de Krebs?

A
  • Oxydation du malate en oxalo-acétate
21
Q

Quelles sont les caractéristiques de la première étapes du cycle de Krebs?

A
  • Formation du CITRATE (composé à 6 carbones) : IRRÉVERSIBLE :
      • Il est fortement exergonique
      • Il y a hydrolyse de la liaison thioester (riche en énergie) de l’acétyl-CoA pour greffer l’acétal (composé à 2carbones) sur l’oxalo-acétate (composé à 4 carbones)
      • Enzyme régulée (le citrate synthase)
22
Q

Quelles sont les caractéristiques de la deuxième étapes du cycle de Krebs?

A
  • Formation d’ISOCITRATE (composé à 6 carbones) :
      • Il y a isomérisation par l’aconitase (déshydratation du citrate conduisant à du cis-aconitate, puis réhydratation pour former l’isocitrate) permettant la transformation d’un alcool III (tertiaire) en alcool II (secondaire), plus réactif
      • Cette réaction est nécessaire afin de réaliser la réaction de décarboxylation suivante
23
Q

Quelles sont les caractéristiques de la troisième étapes du cycle de Krebs?

A
  • ß décarboxylation oxydative de l’isocitrate : IRRÉVERSIBLE :
      • Il est fortement exergonique
      • Il y a déshydrogénation en oxalo-succinate instable, couplée à la réduction de NAD+ en NADH,H+, puis ß- décarboxylation en α-cétoglutarate
      • Ces 2 sous-étapes sont catalysées par la même enzyme régulée, l’isocitrate déshydrogénase
24
Q

Quelles sont les caractéristiques de la quatrième étapes du cycle de Krebs?

A
  • α décarboxylation oxydative de l’α-cétoglutarate : IRRÉVERSIBLE :
      • Il est fortement exergonique
      • Il y a deuxième décarboxylation oxydative par un complexe multienzymatique semblable à la pyruvate déshydrogénase (α-cétoglutarate déshydrogénase)
      • Il y a consommation d’un CoA-SH
      • Il y a formation d’une liaison thioester riche en énergie, d’un NADH,H+ et élimination d’unCO2
25
Q

Quelles sont les caractéristiques de la cinquième étapes du cycle de Krebs?

A
  • Conversion du succinyl-CoA en succinate :
      • Il y a phosphorylation du GDP en GTP : transformation d’une liaison thioester(CoASH) en anhydride d’acide phosphorique (GTP) transformable en ATP
      • Il y a une réaction catalysée par la succinyl thiokinase (ou succinyl-CoA synthétase)
      • C’est l’enzyme NDK (Nucléoside Di-phosphate Kinase) qui permet la transformation du GTP en ATP: GTP + ADP ⇌ GDP + ATP
26
Q

Quelles sont les caractéristiques de la sixième étapes du cycle de Krebs?

A
  • Oxydation du succinate en fumarate :
      • Il y a oxydation réalisée par la succinate déshydrogénase (flavoprotéine liée à la membrane interne mitochondriale, au niveau du complexe 2
      • Il y a formation d’un FADH2 lié à l’enzyme (donc à la membrane interne mitochondriale)
      • Il y a inhibition compétitive par le malonate qui bloque le site actif de l’enzyme (analogue du succinate)
27
Q

Quelles sont les caractéristiques de la septième étapes du cycle de Krebs?

A
  • Hydratation du fumarate en L-malate :

- - Ca ce fait par l’enzyme la fumarase

28
Q

Quelles sont les caractéristiques de la huitième étapes du cycle de Krebs?

A
  • Oxydation du malate en oxalo-acétate :
      • Il y a déshydrogénation par la L-malate déshydrogénase
      • Il y a formation d’un NADH, H+
29
Q

Quelle est le bilan de la dégradation d’un acetyl-CoA en CO2 + H2O dans le cycle de Krebs?

A
  • Réactifs :
      • Acétyl-CoA
      • 3 NAD+
      • 1 FAD
      • 1 Pi
      • 3 H2O
  • Produits :
      • 2 CO2
      • CoA-SH
      • 3 NADH, H+
      • 1 GTP
      • 1 H2O
      • FADH2
30
Q

La vitesse d’oxydation de l’acétyl-CoA dans le cycle de Krebs?

A
  • De la concentration en acétyl-CoA (glycolyse et ß-oxydation des acides gras)
  • De l’accumulation des produits énergétiques : NADH,H+ et FADH2 (lié au fonctionnement de la CRM) et ATP (niveau énergétique de la cellule)
31
Q

La complexité du cycle de Krebs permet quoi?

A
  • La complexité du cycle de Krebs permet la conservation efficace de l’énergie
  • Il sert d’interface entre catabolisme (dégradation des molécules pour récupérer de l’énergie) et anabolisme (synthèse) :
      • Certains intermédiaires servent à la synthèse d’autres composés (acides aminés, nucléotides, hème)
      • Ou sont des produits de dégradation (acides aminés, acides nucléiques), par exemple, l’oxalo-acétate est un intermédiaire de la néoglucogénèse