BIO / PHY - CATABOLISME DES AG - MODULE 4 Flashcards

1
Q

Justifier le nom de cette voie métabolique, la « béta oxydation »

A

La “β-oxydation” tire son nom de la position du carbone spécifique, appelé carbone β, où se produit l’oxydation des acides gras lors de leur dégradation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Citer sa localisation cellulaire

A

Mitochondrie de nombreux tissus sauf les cellules incapables de cataboliser les AG (les cellules glucodépendantes) : hématies & neurones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Préciser son rôle

A

le catabolisme des acides gras permet la formation d’acétyl-CoA et de coenzymes réduits, qui pourront ensuite fournir de l’ATP dans les tissus consommateurs. L’acétyl-CoA peut également permettre la cétogenèse dans le foie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Citer des cellules qui utilisent particulièrement cette voie métabolique, et celles qui ne peuvent
l’utiliser

A

muscles striés et lisses, coeur, foie, estomac, rein, intestin grêle,

les cellules incapables de cataboliser les AG (les cellules glucodépendantes) : hématies & neurones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Présenter les différentes origines des acides gras oxydés (acides gras sous forme estérifiée ou non
estérifiée durant leur transport)

A

Lipoprotéines
-> Chylomicrons
-> VLDL

Albumine

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Préciser leur biodisponibilité pour la cellule consommatrice

A

La biodisponibilité des acides gras transportés sous forme de TG au sein des lipoprotéines est rendue possible par la présence, au niveau des capillaires sanguins des tissus consommateurs, d’une enzyme, la lipoprotéine lipase (LPL).
Lorsque ces lipoprotéines viennent au contact de la LPL, elles subissent une hydrolyse de leurs TG, ce qui libère les acides gras, alors disponibles pour les cellules.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Mettre en évidence les rôles des molécules suivantes : albumine, lipoprotéines (VLDL et
chylomicrons), LPL (lipoprotéine lipase)

A

Lipoprotéines :transporte les acides gras sous
forme de TG
-> Chylomicrons : transporte les acides gras
exogènes, origine intestin
-> VLDL : transporte les acides gras
endogènes, origine foie
Lorsque ces lipoprotéines viennent au contact de la LPL, elles subissent une hydrolyse de leurs TG, ce qui libère les acides gras, alors disponibles pour les cellules.

Albumine : transporte les acides gras issus
de la lipolyse du tissu adipeux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Ecrire la réaction d’activation d’un acide gras en acylCoA, citer le nom de l’enzyme

A

AG + Coa-SH + ATP -> acylcoa synthétase -> acylcoa + AMP + PPi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Justifier pourquoi la réaction d’activation d’un acide gras consomme 2 ATP, qui seront donc à déduire
lors du bilan énergétique final

A

1 ATP pour la réaction + 1 ATP pour dégrader PPi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Schématiser le transport de l’acylCoA à travers la membrane mitochondriale avec la carnitine

A

à faire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ecrire les 4 réactions d’un cycle de la beta oxydation, citer le nom des enzymes et nommer les
molécules

A

à faire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Décrire ce qu’il se passe durant un tour d’hélice

A

L’acylCoA est dégradé par un cycle récurrent de 4 réactions. A chaque cycle :
* l’acylCoA perd 2 atomes de carbones ;
* un acétyl-CoA est produit ;
* il y a libération de 2 coenzymes réduits, NADH, H+ et FADH2.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Calculer le nombre de tour en fonction de la chaîne carbonée de l’acide gras oxydé

A

nb de tour = (N/2 - 1)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Calculer le nombre d’acétylCoA libérés en fonction de la chaîne carbonée de l’acide gras oxydé

A

AcétylCoa = (n/2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Expliquer pourquoi lors du dernier tout, la réaction 4 libère 2 acétylCoA

A

Étant donné que l’acide gras est déjà fragmenté en acétyl-CoA, la réaction 4 de la β-oxydation conduit à la formation de deux molécules d’acétyl-CoA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Identifier les étapes qui produisent des coenzymes réduits NADH, H+ et FADH2

A

oxydation de l’acylCoA et réduction du coenzyme FAD
oxydation de la fonction alcool et réduction du coenzyme NAD+

17
Q

Ecrire le bilan chimique de la beta oxydation pour un acylCoA

A

AcylCoa + Coash + FAD + NAD+ + H20 -> Acylcoa(n-2) + AcétylCoa + FADH2 + NADH,H+

18
Q

Calculer et justifier de façon détaillée le bilan énergétique de la beta oxydation pour un acide gras
saturé donné

A

Chaque acétylCoA libéré par tour d’hélice est ensuite oxydé dans le cycle de Krebs. A chaque tour d’hélice on a :
* 1 acétylCoA libéré qui forme 12 ATP dans le cycle de Krebs + phosphorylation oxydative des chaînes respiratoires (voir justification dans le cours sur le cycle de Krebs) ;
* 1 FADH2, coenzyme réduit, qui lors de sa réoxydation dans les chaînes respiratoires mitochondriales produit 2 ATP ;
* 1 NADH,H+, coenzyme réduit, qui lors de sa réoxydation dans les chaînes respiratoires mitochondriales produit 3 ATP.

19
Q

Calculer et justifier de façon détaillée le bilan énergétique de la beta oxydation pour un acide gras
insaturé donné

A

Pour chaque insaturation, la réaction 1 (FAD) ne se fait pas donc 6 ATP en moins (3 FADH2 x 2)

20
Q

Expliquer simplement le lien entre le catabolisme des acides gras et leur biosynthèse, et la régulation
parallèle de ces deux voies métaboliques (après le cours sur la biosynthèse des acides gras).

A

Le catabolisme des acides gras, où les acides gras sont dégradés en acétyl-CoA, et la biosynthèse des acides gras, où l’acétyl-CoA est utilisé pour produire des acides gras, sont des processus métaboliques opposés mais étroitement liés. Leur régulation est coordonnée pour répondre aux besoins énergétiques et métaboliques de l’organisme. Par exemple, lorsque les niveaux d’acides gras sont élevés, la biosynthèse est inhibée tandis que le catabolisme est stimulé, et vice versa lorsque les niveaux sont faibles. Cette coordination permet de maintenir l’équilibre énergétique.