PP 3 Flashcards

1
Q

où se retrouve les surplus d’acides gras?

A

sous forme de triglycérides

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2
Q

est-ce que les acide gras peuvent formées des gouttelettes compactes?

A

Oui

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3
Q

EN QUOI sont dégradés les acides gras pour rentrer dans cycle de Krebs?

A

acétyl-CoA

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4
Q

quelle est l’étape limitante de la B-oxydation?

A

Entrée des acides gras dans la mitochondrie

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5
Q

L’entrée des acides gras à longue chaînes dans la mitochondrie requiert quoi?

A

Mécanisme de transport dépendant de la carnitine

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6
Q

Par quelle enzyme acyl-carnitine passe dans la membrane interne?

A

CACT (carnitine-acylcarnitine translocase)

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6
Q

nommez enzyme qui conjugue acide gras en acétyl-CoA

A

Acyl-CoA synthase

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7
Q

Par quelle enzyme acyl-carnitine rentre dans membrane interne?

A

CPT1 (palmitoyltransférase 1)

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7
Q

acide gras en acétyl-CoA par acyl-synthase nécessite quoi?

A

ATP

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8
Q

Quelle est l’enzyme où l’échange du carnitine pour un CoA se déroule?

A

CPT2

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9
Q

Où retourne le carnitine après l’échange

A

cytosol

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10
Q

les réactions d’oxydoréduction génèrent combien de FADH2 et de NADH par acétyl-CoA

A

1 FADH2
1 NADH

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10
Q

est-ce qu’il faut des étapes distinctes pour faire la B-oxydation des liaisons doubles?

A

oui

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11
Q

les acides gras avec un nombre impair de carbone génère quoi et il est convertit en quoi et il entre où?

A

Proprionyl-CoA
Succinyl-CoA
Entre dans cycle de Krebs

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11
Q

Où sont dégradés les acides gras à très longues chaînes?

A

Dans peroxysomes

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12
Q

en quoi doivent être réoxydée les NADH?

A

NAD+

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12
Q

En présence de beaucoup trop d’acétyl-CoA, qui ne peut pu entrer dans le cycle de Krebs, le foie produit quoi pour être transformé en acétyl-CoA par d’autres cellules pour leur production d’énergie?

A

Corps cétonique

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12
Q

Est-ce que les enzymes de la B-oxydations sont directement régulées?

A

Non, sauf l’entrée des acides gras

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13
Q

Quelle est la source de carbone dans l’état de jeune?

A

Corps cétoniques

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14
Q

Combien de molécule de NADH sont produites pour chaque molécule de glucose dans la glycolyse?

A

2 NADH

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15
Q

Où sont produits les corps cétoniques?

A

Dans mitochondries

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16
Q

Comment est réoxydé le NADH en absence d’oxygène et ça produit quoi?

A

Par lactate déhydrogénase
Production de lactate à partir du pyruvate

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17
Q

Comment est réoxydé le NADH en présence d’oxygène et le pyruvate est transformé en quoi et où?

A

Dans chaine de transport des électrons
Pyruvate transformé en acétyl-CoA pour entrer dans le cycle de Krebs

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18
Q

est-ce qu’un carbone est enlevé du pyruvate en présence d’oxygène pour être importé dans la mitochondrie pour faire le cycle de Krebs

A

oui

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19
Q

à quoi est perméable la membrane interne des mitochondries et nommez un transporteur?

A

Imperméable (pas de pores)
Transporteurs spécifiques

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19
Q

à quoi est perméable la membrane externe des mitochondries et nommez un transporteur?

A

Perméables aux métabolites
Porines

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20
Q

par quoi débute le cycle de krebs

A

Condensation de l’oxaloacétate (4C) avec acétyl-CoA (2C)

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21
Q

Combien ATP/GTP le cycle de Krebs produit-il?

A

1

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22
Q

est-ce que le cycle de Krebs produit des cofacteurs réduits et des intermédiaires métaboliques?

A

oui

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22
Q

Le cycle de Krebs n’utilise pas d’oxygène.

A

Vrai

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22
Q

Par quoi le pyruvate entre dans la mitochondrie?

A

MPC (mitochondrial pyruvate carrier)

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23
Q

Pyruvate convertit en acétyl-CoA par quelle enzyme?

A

PDH
Pyruvate déhydrogénase

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24
Q

définir le pyruvate déhydrogénase

A

complexe de 3 protéines
catalyse réactions qui permet perte de 1 carbone et donc association CoA

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25
Q

Définir :
Cofacteur nécessaire pour grand nombre de réactions biochimiques
Sert à activer des chaînes acyle R-CO-S-CoA

A

Coenzyme A

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26
Q

Nommez l’enzyme et le type de réaction pour :
1. Condensation acétyl-CoA avec oxalacétate

A

Enzyme = Citrate synthase
Irréversible et régulée

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26
Q

Isomérisation du citrate en isocitrate passe par quelle molécule intermédiaire?

A

Cis-aconitate

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26
Q

Nommez l’enzyme et le type de réaction pour :
4. Décarboxylation oxydative de a-cétoglutarate en succinyl-CoA

A

Enzyme = a-cétoglutarate déshydrogénase
Irréversible

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27
Q

Nommez l’enzyme et le type de réaction pour :
2. Isomérisation du citrate en isocitrate

A

Enzyme = Aconitase
Réversible

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28
Q

Nommez l’enzyme et le type de réaction pour et ce quelle produit :
3. Décarboxylation oxydative de isocitrate en a-cétoglutarate

A

Enzyme = Isocitrate déshydrogénase
Réaction régulée
1 CO2
1 NADH

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29
Q

Nommez une enzyme qui possède un complexe protéique similaire à la PDH.

A

a-cétoglutarate déshydrogénase

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29
Q

Nommez l’enzyme et le type de réaction pour et ce quelle produit et comment :
5. Retrait de CoA

A

Enzyme = succinate thyokinase (succinyl-CoA synthétase)
Réversible
Produit 1 ATP/GTP par phosphorylation au niveau du substrat

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30
Q

à quoi servent les étapes 6 à fin?

A

Reformer oxaloacétate

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30
Q

À quoi servent les 1 à 5 étapes du cycle de krebs

A

enlever 2 carbones

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31
Q

est-ce que toutes les réactions entre le succinate et l’oxaloacétate sont réversibles?

A

OUI

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32
Q

Nommez l’enzyme (+ à ce qu’elle est associée) et produit quoi et les électrons vont où pour :
6. Oxydation du succinate en fumarate

A

Enzyme = succinate déshydrogénase (complexe 2 de membrane interne)
FADH2
2 électrons vont à l’ubiquinone

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33
Q

Nommez l’enzyme et son rôle pour :
7. Transformation du fumarate en malate

A

Enzyme = Fumarate hydratase
Ajoute OH sur carbone 2

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34
Q

Nommez l’enzyme et ce qu’elle produit :
8. Oxydation du malate en oxaloacétate

A

Enzyme = Malate déshydrogénase
Produit NADH

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35
Q

rôles citrate 2

A

export Acétyl-CoA
synthèse des lipides

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35
Q

Nommez les 6 intermédiaires importants du cycle de krebs

A

citrate
a-cétoglutarate
succinate
fumarate
malate
oxaloacétate

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35
Q

production de Acétyl-CoA par la PDH est inhibé par (2)

A

Accumulation ATP et NADH (faible besoin en énergie)
acétyl-CoA

36
Q

rôles du succinate et du fumarate

A

régulation de plusieurs processus cellulaires

36
Q

rôles a-cétoglutarate

A

point d’entrée de certains AA

37
Q

rôle malate

A

navette malate-aspartate

37
Q

comment est régulé la production de Acétyl-CoA par la PDH? (2)

A

allostérique
par phosphorylation

37
Q

rôle oxaloacétate

A

point de départ de néoglucogénèse

38
Q

production de Acétyl-CoA par la PDH est activé par (3)

A

ADP et NAD+
Pyruvate
Calcium

39
Q

Nommez les 3 réactions du cycle de krebs qui sont fortement exergoniques.

A
  1. Formation citrate
  2. Décarboxylation oxydative de isocitrate en a-cétoglutarate
  3. Décarboxylation oxydative de a-cétoglutarate en succinyl-CoA
39
Q

Par quoi est inhibé la formation du citrate (par citrate synthase)? 2

A

ATP et NADH
Succinyl-CoA

40
Q

l’accumulation d’isocitrate favorise quoi, ce qui fait en sorte que c’est point de contrôle important?

A

Favorise accumulation de citrate et son export de la mitochondrie

40
Q

La production de succinyl-CoA par l’a-cétoglutarate déshydrogénase est activé par quoi?

A

AMP

41
Q

La formation de l’a-cétoglutarate par l’isocitrate déshydrogénase est inhibé par quoi?

A

ATP et NADH

41
Q

La formation de l’a-cétoglutarate par l’isocitrate déshydrogénase est activé par quoi?

A

ADP
NAD+

41
Q

La production de succinyl-CoA par l’a-cétoglutarate déshydrogénase est inhibé par quoi? 2

A

Accumulation NADH
Succinyl-CoA

42
Q

Fructose phosphorylé par fructokinase génère quoi?

A

Fructose-1-phosphate (rentre dans glycolyse)

42
Q

Comment le fructose rentre dans glycolyse?

A

Fructose phosphorylé par hexokinase

42
Q

est-ce que le lactate peut être utilisé comme source d’énergie ou pour néoglucogénèse?

A

oui

42
Q

est-ce que le fructose et le galactose entre de manière différente que le glucose dans la glycolyse?

A

oui

42
Q

Où le fructose et le galactose sont convertit en glucose

A

foie

42
Q

Où se produit l’investissement d’ATP dans la glycolyse

A
  1. HK : glucose-6-P
  2. PFK : fructose-1.6-biphosphate
42
Q

la coupure du fructose-1-phosphate par le fructose-1-aldolase génère quoi? 2

A

Dihydroxyacétone-phosphate
glycéraldéhyde

42
Q

Nommez 2 métabolites du cycle de Krebs qui inhibe celui-ci

A

Acétyl-CoA
Succinyl-CoA

43
Q

par quoi est regénéré UDP-glucose

A

UDP-galactose-4 épimérase

43
Q

Fructose-1-P est coupé par quoi?

A

Fructose-1-aldolase

43
Q

galactose est phosphorylé sur le carbone 1 par quelle enzyme?

A

galactokinase

43
Q

définir l’affinité de l’hexokinase avec le fructose

A

FAIBLE affinité

43
Q

Par quoi est phosphorylé Glycéraldéhyde en C-6

A

Triose kinase

43
Q

que produit le galactose?

A

produit la dégradation du lactose dans le lait

43
Q

Nommez enzyme qui convertit glucose-1-phosphate en glucose-6-phosphate

A

Phosphoglucomutase

43
Q

la conversion du galactose-1-P en glucose-1-P génère quoi

A

UDP-galactose

43
Q

Comment sont les réactions fait par HK et PFK

A

irréversibles

43
Q

L’hexose est coupé en 2 pour donner 2 molécules de quoi

A

2 molécule de glycéraldéhyde-3-P

43
Q

quelle est l’enzyme qui est hautement régulé et qui contrôle le flux à travers la glycolyse

A

PFK

44
Q

La 2ieme phase de la glycolyse permet de former quoi?

A

2 ATP
2 NADH

44
Q

Où peut se diriger le pyruvate à la fin de la glycolyse?

A

CYCLE DE KREBS
FORMATION DE LACTATE (si anaérobie)

44
Q

quelle est l’étape régulé de la deuxième phase de la glycolyse?

A

Pyruvate kinase

44
Q

quels sont les 3 produits de la glycolyse?

A

pyruvate
ATP
NADH

45
Q

Quels sont les 2 phases de la glycolyse.

A
  1. Réactions d’amorçage, investissement d’énergie
  2. conversion de l’énergie contenue dans les molécules de carbone et ATP
45
Q

lors de la 2ieme phase de la glycolyse, combien ATP sont produit?

A

4 ATP produits

46
Q

est-ce que les étapes sont régulé dans phase 1?

A

oui

46
Q

quels est le type de réactions dans la 2ieme phase de la glycolyse

A

Réactions d’oxydoréduction

47
Q

Combien y-a-t’il de phosphorylation lors de la première phase de la glycolyse?

A

2

47
Q

Nommez 2 choses que la 1ere phase de la glycolyse cause

A
  1. diminue concentration de glucose intracellulaire
  2. production 2 molécules à 3 carbones
48
Q

est-ce que les événements de phosphorylation dans la phase 1 sont irréversible

A

oui

48
Q

la molécule à 6 carbones au début de la glycolyse est séparé en quoi?

A

2x glycéraldéhyde-3-phosphate

49
Q

est-ce que glucokinase régule glycémie

A

oui

49
Q

la vitesse de l’hexokinase est indirectement régulé par?

A

Quantité de glucose

49
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 1 = conversion glucose en glucose-6-phosphate

A

enzyme = hexokinase
Irréversible
Transfert P de l’ATP sur carbone 6

49
Q

est-ce que l’hexokinase est inhibé par G6P?

A

non

49
Q

glucokinase activé quand quoi?

A

Concentration de glucose élevée

50
Q

par quoi est inhibé hexokinase?

A

glucose-6-phosphate

51
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 2 = isomération G6P en fructose-6-P

A

enzyme = phosphohexose isomérase
Réversible
crée alcool sur carbone 1

52
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 3 = phosphorylation du fructose-6-phosphate

A

enzyme = PFK (phosphofructokinase)
Irréversible
transfert P de l’ATP sur OH du carbone 1 du fructose

53
Q

nommez l’étape clé de la régulation de la glycolyse et où deuxième investissement d’énergie et réaction limitante

A

Réaction 3 = phosphorylation du fructose-6-phosphate

54
Q

nommez le type de régulation fait par PFK

A

allostérique

54
Q

Si PFK est moins actif ca fait quoi?

A

augmentation de G6P donc vers PP ou glycogénèse

55
Q

où est situé la réaction 3 (PHOSPHORYLATION DU F-6-P)

A

carrefour métabolique

56
Q

que fait AMP sur la PFK?

A

AMP active la PFK
car AMP indique manque d’énergie

56
Q

Nommez 3 chose qui inhibe la PFK

A

ATP
Citrate
Fructose-2.6-biphosphate

57
Q

comment est régulé F-2.6-biphosphate (2)?

A

allostérique
phosphorylation

57
Q

2 choses que fructose-2.6-biphosphate fait

A

Diminue effet inhibiteur de l’ATP
Inhibe F-1,6-phosphatase

58
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 4 et 5 : Clivage fructose-1,6-biphosphate et isomération du DHAP en GA3P

A

Réversible
Donne 2x glycéraldéhyde-3-phosphate
enzyme 4 = fructose-1.6-biphosphate aldolase
enzyme 5 = triose phosphate isomérase

59
Q

Acide carboxylique contenant une cétone

A

Pyruvate

60
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 6 = Transformation du GA3P en 1,3-bisphosphoglycérate

A

enzyme = GA3P déshydrogénase
réversible
génère 1 NADH

61
Q

Nommez les 2 événements qui se déroule lors de l’étape 6 (transformation de GA3P en 1,3-bisphosphoglycérate)

A
  1. oxydation de l’aldéhyde en carboxyle sur carbone 1
  2. ajout P sur carbone 1
62
Q

Nommez cofacteur de la réaction 6 et d’où provient le Phosphate

A

NAD+
phosphate inorganique

63
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 7 = Formation d’ATP par phosphorylation au niveau du substrat

A

enzyme = phosphoglycérate kinase
réversible
transfert su phosphate sur carbone 1 sur ADP (x2) donc donne 2 ATP

64
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 8 = Transfert du groupement phosphate du carbone 3 au carbone 2

A

enzyme = phosphoglycérate mutase
réversible
donne du 2-phosphoglycérate

65
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 9 = Déshydratation du 2-phosphoglycérate

A

Enzyme = énolase
réversible
enlève molécule d’eau pour donner PEP

66
Q

définir PEP

A

Phosphoénolpyruvate

67
Q

Nommez l’enzyme et comment :
Réaction 10 = 2ieme phosphorylation a/n du substrat

A

Enzyme = pyruvate kinase
Irréversible
Régulée

68
Q

décrire la réaction 10 = 2ieme phosphorylation a/n du substrat

A

transfert du P du carbone 2 à l’ATP
+
génère pyruvate

69
Q

par quoi est inhibé la pyruvate kinase?

A

ATP
Acétyl-CoA

70
Q

par quoi est activé la pyruvate kinase?

A

AMP
Fructose-1,6-biphosphate

71
Q

PK-M2 forme quoi?

A

dimères de pyruvate moins actifs