Métabolisme des acides gras bis Maechler Flashcards

1
Q

Synthèse des acides gras:
● Le principe est qu’au temps 0, il faut une molécule jouant le rôle d’une ___ pour pouvoir ajouter les paires de C les 1 après les autres.

A

amorce

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2
Q

Synthèse des acides gras:
● L’amorce est l’___ qui est nécessaire pour démarrer la chaîne. L’___ confie son gpmt ___ à la méga-E qu’est l’___ ___ ___, ce qui libère un ___.

A
acétyl-CoA;
acétyl-CoA;
acétyle;
AGS;
CoA-SH
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3
Q

Synthèse des acides gras:

● L’allongement de la chaîne hydrocarbonée se fait en amenant le produit de l’…(E?) qui est le ___.

A

ACC;

malonyl-CoA

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4
Q

Synthèse des acides gras:
● Le malonyl-CoA confie son gpmt malonyle à l’…(E?). Cette dernière condense le gpmt ___ avec le gpmt malonyle et l’E requise pour cette réaction libère le 3ème C du gpmt malonyle sous forme de ___.

A

AGS;
acétyle;
CO2

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5
Q

Synthèse des acides gras:

● La réaction suivant le transfert du gpmt malonyle du ___ sur l’AGS capture/libère(?) 1 CO2.

A

malonyl-CoA;

libère

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6
Q

Synthèse des acides gras: ___ tours avec l’AGS pour former du palmitoyl-CoA

A

7

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7
Q

Synthèse des acides gras:
● À l’issue du 1er tour, on se retrouve ac ___C branchés à l’AGS: l’amorce gpmt ___ et les 2C dérivés du gpmt ___. Les tours suivants consistent à rajouter à chaque fois un nouveau gpmt ___, jusqu’à arriver à un total de ___C=___ qui sera confié à un ___ pour former du ___.

A
4;
acétyle;
malonyle;
malonyle; 
16;
palmitate; 
CoA-SH;
palmitoyl-CoA
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8
Q

Synthèse des acides gras:

● Le groupement ___ sert «d’amorce»

A

acétyle

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9
Q

Cycle de réactions catalysées par l’acide gras synthase (AGS): 4 réactions répétées pdt 7 tours:

1) ___
2) ___
3) ___
4) ___

A

Condensation;
Réduction;
Déshydratation;
Réduction

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10
Q

Synthèse des acides gras:

● ___ tours donnent un C___ (palmitate)

A

7;

16

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11
Q

Si il y a une accumulation de palmitoyl-CoA, il y aura un RCpos/nég(?) sur l’…(E?)

A

nég;

ACC

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12
Q

Synthèse des acides gras:

● Le ___ empêche la dégradation des acides gras en activant/inhibant(?) la navette de la carnitine.

A

malonyl-CoA;

inhibant

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13
Q

La synthèse des acides gras: Élongation mitochondriale:

● Le ___ est transféré hors de/dans la(?) mitochondrie grâce à la navette ___

A

palmitoyl-CoA;
dans la;
carnitine

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14
Q

La synthèse des acides gras: Élongation mitochondriale:

● Élongation par réversion de la ___(voie?)

A

ß-oxydation

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15
Q

Synthèse des acides gras:
● Le malonyl-CoA empêche la synthèse/dégradation(?) des acides gras en inhibant la ___ de la ___ → au moment où on fait la synthèse des AG, il faut profiter/éviter(?) d’en faire la ß-ox

A

dégradation;
navette;
carnitine;
éviter

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16
Q

Synthèse des acides gras: Élongation mitochondriale:

● Donneur des groupes de 2C: l’___

A

acétyl-CoA

17
Q

Synthèse des acides gras: Élongation mitochondriale:

● Le ___ après une séance de synthèse d’AG peut être transféré dans la mito grâce à la navette ___.

A

palmitoyl-CoA;

carnitine;

18
Q

Synthèse des acides gras: Élongation mitochondriale:
● Le ___ arrive dans une mito qui est peu/très(?) énergisée, ce qui signifie que la majorité/minorité(?) du CoA-SH est associé à un gpmt acétyle, la plupart du NAD et sous forme NAD+/NADH(?) et la plupart du FAD est sous forme FAD/FADH2(?) → la ß-ox va tourner à l’envers.

A
palmitoyl-CoA;
très;
majorité;
NADH;
FADH2
19
Q

Elongation mitochondriale des acides gras se fait en conditions de pénurie/pléthore(?) énergétique: disponibilité en:
● ___ (≠ ATP?)
● ___(CoE?)
● ___(CoE?) (ce dernier remplace le ___(CoE?) généré lors de la β-ox tournant dans le sens du catabolisme des AG)

A
pléthore;
acétyl-CoA;
NADH;
NADPH;
FADH2
20
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’___ ___(E?)

A

acétyl-CoA carboxylase (ACC)

21
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signaux:
● ___-___(métabolite?) (action inhibitrice)
● ___(H?) (action inhibitrice)
● ___(H?) (action inhibitrice)
● ___(métabolite?) (action activatrice)
● ___(H?) (action activatrice)

A
Palmitoyl-CoA;
Glucagon;
Adrénaline;
Citrate;
Insuline
22
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signal: Palmitoyl-CoA:
● action activatrice/inhibitrice(?)
● contrôle allostérique/covalent (PY)/covalent (dPY)(?)

A

inhibitrice;

allostérique

23
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signal: Glucagon:
● action activatrice/inhibitrice(?)
● contrôle allostérique/covalent (PY)/covalent (dPY)(?)

A

inhibitrice;

covalent (PY)

24
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signal: Adrénaline:
● action activatrice/inhibitrice(?)
● contrôle allostérique/covalent (PY)/covalent (dPY)(?)

A

inhibitrice;

covalent (PY)

25
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signal: Citrate:
● action activatrice/inhibitrice(?)
● contrôle allostérique/covalent (PY)/covalent (dPY)(?)

A

activatrice;

allostérique

26
Q

Régulation de la synthèse des acides gras selon l’activité de l’ACC: Signal: Insuline:
● action activatrice/inhibitrice(?)
● contrôle allostérique/covalent (PY)/covalent (dPY)(?)

A

activatrice;

covalent (dPY)