Le cycle de krebs Flashcards

1
Q

V/F Le cycle de Krebs est la voie finale oxydative pour tous les métabolites avec potentiel énergétiques (glucides, acides aminés et acides gras)

A

Vrai

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2
Q

V/F Le cycle de l’acide citrique fournit l’énergie nécessaire pour la production de la majorité de l’ATP

A

Vrai

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3
Q

Où se produit le cycle de Krebs

A

Dans la mitochondrie

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4
Q

Où se produit la glycolyse

A

Dans le cytosol

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5
Q

Qu’est-ce qu’une voie amphibolique

A

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

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6
Q

Comment se fait le transport du pyruvate dans la mitochondrie

A

Transport actif par le biais d’une translocase et d’un transport spécialisé (MCP) vers le complexe PDH

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7
Q

Qu’est-ce qu’il est nécessaire avant de débuter le cycle de Krebs

A

Former l’acétyl-CoA

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8
Q

Est-ce que la formation de l’acétyl-CoA fait partie du cycle de Krebs?

A

Non

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9
Q

Quel est le nom du complexe de la formation de l’acétyl-CoA

A

Complexe pyruvate déshydrogénase composés de c. 60 unités et qui catalysent plusieurs réactions séquentielles

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10
Q

Combien d’étape le cycle de Krebs contient

A

8

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11
Q

Nom de la réaction 1 du cycle de Krebs

A

Condensation de l’acétyl-CoA et de l’oxaloacétate

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12
Q

Réactifs, produits, enzymes pour la rx 1 du cycle de Krebs

A

Acétyl CoA + Oxalacétate + H20 —> citrate + CoA

Catalysée par: la citrate synthase

Réaction unidirectionnelle

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13
Q

Particularité de la 1 rx de Krebs

A

Réaction séquentielle ordonnée et le citrate inhibe la citrate synthase (mode de régulation allostérique)

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14
Q

Nom de la rx 2 de krebs

A

Isomérisation du citrate

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15
Q

Réactifs, produits, enzymes rx 2 krebs

A

Citrate Isocitrate

Catalysée par l’aconitase

Le cis-aconitate est un intermédiaire de cette rx

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16
Q

Particularité de la 2 rx de Krebs

A

Transfert de OH du C3 au C2, contient un groupement fer-souffre (4Fe-4S) nécessaire pour l’activité enzymatique

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17
Q

Nom de la 3 rx de Krebs

A

Oxydation et décarboxylation de l’isocitrate

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18
Q

Réactifs, produits et enzymes 3 rx de Krebs

A

Isocitrate + NAD+ —> a-cétoglutarate + CO2 + NADH + H+

Catalysée par: L’isocitrate déshydrogénase

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19
Q

Particularités de 3 rx de Krebs

A

L’enzyme est activée de façon allostérique par l’ADP (faible énergie) et le Ca2+ et inhibée par l’ATP et le NADH (énergie élevée)

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20
Q

Nom de la 4 rx de Krebs

A

Décarboxylation oxydative de a-cétoglutarate

21
Q

Réactifs, produits, enzymes de la 4 rx de Krebs

A

a-cétoglutarate + CoA + NAD+ —> Succinyl-CoA + CO2 + NADH + H+

Catalysée par: complexe de trois enzymes nommé complexe a-cétoglutarate déshydrogénase (rx catalisée similaire à celle par la PDH)

22
Q

Particularité de la 4 rx de krebs

A

Production de la 2e molécule de CO2 et de NADH et le complexe enzymatique est inhibé par ses produits (NADH et suiccnyl-CoA) et activé par le Ca2+

23
Q

Nom de la 5 rx de Krebs

A

Clivage du succinyl-CoA

24
Q

Réacifs, produits, enzymes pour 5 rx krebs

A

Succinyl CoA + GDP + Pi —> Succinate + CoA + GTP

Catalysée par: succinyl-CoA synthétase

25
Q

Particularité de la 5 rx krebs

A

Clivage du lien thioester hautement énergétique et rx couplée avec la phosphorylation d’un GDP pour former un GTP.

26
Q

Que signifie GTP

A

guanine triphosphate

27
Q

Nom de 6 rx krebs

A

Oxydation du succinate

28
Q

Réactifs, produits, enzymes de la 6 rx krebs

A

Succinate + FAD —> Fumarate + FADH2

Catalysée par: Fumarate déshydrogénase

29
Q

Particularité de la 6 rx krebs

A

Fumarate déshydrogénase est la seule enzyme intégrée à la membrane interne (complexe enzymatique II de la chaîne de transport des électrons) et la réduction du FAD en FADH2

30
Q

Nom 7 rx krebs

A

Hydratation du fumarate

31
Q

Réactifs, produits, enzymes de la 7 rx krebs

A

Fumarate + H2O —-> L-malate

Catalysée par: fumarase

32
Q

Nom de la 8 rx de krebs

A

Oxydation du malate

33
Q

Réactifs, produits et enzymes de la 8 rx krebs

A

L-malate + NAD+ —-> oxaloacétate + NADH + H+

Catalysée par: Malate déshydrogénase

34
Q

Particularité de la 8 rx de krebs

A

Production du 3e et dernier NADH et l’oxaloacétate est réutilisée dans la première étape.

35
Q

Bilan énergétique du cycle de Krebs

A

Pour 1 molécule d’acétyl-CoA, formation de 3 molécule de NADH, 1 molécule de FADH2 et 1 molécule de GTP pour environ 12 ATP au total

36
Q

Facteur de contrôle du cycle cytrique

A

Disponibilité des substrats, l’utilisation des intermédiaires pour les autres voies et besoin d’ATP de l’organisme

37
Q

Quels sont les points de régulations

A

Pyruvate déshydrogénase, citrate synthase, isocitrate déshydrogénase et a-cétoglutarate déshydrogénase

38
Q

Fonctionnement de la régulation du complexe de la pyruvate déshydrogénase

A

Inhibition par : NADH et l’acétyl-CoA lors des ratios élevés de [NADH] / [NAD+] et [acétyl-CoA] / [CoA] La kinase phosphoryle le complexe et l’inactive alors que la phosphatase déphosphoryle le complexe et l’active.

39
Q

Fonctionnement de la régulation de la citrate synthase

A

L’activité de la citrate synthase varie en fonction de la disponibilité des substrats. L’augm de [OAA] active la citrate synthase alors que l’augm de [citrate] inhibe l’enzyme *** Les [] d’acétyl-CoA et d’oxaloacétate sont généralement assez faible pour ne pas saturer l’enzyme

40
Q

Fonctionnement de la régulation de l’isocitrate déshydrogénase

A

L’enzyme est inhibée par l’ATP et le NADH (augmentation du niveau énergétique de la cellule) et activée par l’ADP et l’ion de Ca2+

41
Q

Fonctionnement de la régulation du complexe de l’a-cétoglutarate déshydrogénase

A

Le complexe est activé par le Ca2+ et inhibé par l’augmentation de la [NADH] et de [succinyl-CoA]

42
Q

Type de voie du cycle de l’acide citrique

A

Voie amphibolique (voies cataboliques = cataplérotiques et anaboliques = anaplérotiques)

43
Q

Qu’est-ce qu’une voie cataplérotique?

A

Voies métabolique à l’extérieure du cycle de l’acide citrique qui utilisent ses intermédiaires métaboliques

44
Q

Qu’est-ce qu’une voie anaplérotique?

A

Voies métabolique qui fournissent des intermédiaires au cycle de l’acide citrique.

45
Q

Exemple de réactions cataplérotiques

A

Synthèse de glucose qui utilise l’oxaloacétate, la synthèse d’acides gras qui utilise l’acétyl-CoA et la synthèse d’acides aminés qui utilise l’a-cétoglutarate ou l’oxaloacétatte

46
Q

Exemples de réactions anaplérotiques

A

L’oxydation des adices gras produit succinyl-CoA, la dégradation des acides aminés produit du succinyl-CoA, la transamination de certaines AA produit de l’a-cétoglutarate et de l’oxaloacétate et le pyruvate est le produit de la glycolyse, mais aussi le substrat de départ du cycle de Krebs.

47
Q

Truc mnémotechnique pour le cycle de Krebs

A

Can I Keep Selling Sex For Monkey, Officer?

ou bien

Citrate Is Krebs Starting Substrate For Making Oxaloacétate

C - citrate

I - isocitrate

K - a-kétoglutarate

S - succinyl CoA

S - succinate

F - fumarate

M - malate

O - oxaloacetate

48
Q

Truc mnémotechnique pour les transporteurs d’électrons

A