4. b-oxydation des acides gras Flashcards

1
Q

Oxidation des acides gras

A

Production de corps cétoniques (dérivés d’acétyl-CoA) utilisés comme source d’énergie, à partir des réserves d’acides gras

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2
Q

Roles des acides gras (2)

A
  1. Source importante de réserve énergétique
  2. Source d’énergie plus dense que le glycogène
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3
Q

3 types de nomenclature pour identifier les carbones

A
  1. À partir du C de l’acide (1, 2, 3,…)
  2. À partir du C suivant celui de l’acide (a, b, g, d,…)
  3. À partir C terminal opposé à l’acide (w, w-1, w-2,…)
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4
Q

Nomenclature des laisons doubles (3)

A
  1. Peuvent être cis ou trans (presque tous cis)
  2. Identifiées par D et un chiffre correspondant à la position du C (ex: D9)
  3. Le lien double est entre le C écrit et le suivant, dans le sens croissant des C
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5
Q

Avant d’être oxydés , les AG doivent etre activés par quoi?

A

Acyl-coa

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6
Q

Les AG sont activés où?

A

Cytosol

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7
Q

Les AG sont dégradés où?

A

Mitochondrie

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8
Q

Les mitochondries sont-elles imperméables aux acyl-coa?

A

Oui

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9
Q

Systeme de transport des acyl-coa aux mitochondries (3)

A
  1. Transfert du groupement CoA pour un groupement carnitine (CPTI)
  2. Un transporteur permet l’échange d’acyl-carnitine pour la carnitine
  3. Transfert du groupement carnitine pour un groupement CoA (CPTII)
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10
Q

b-oxidation

A

Cycle de 4 reactions enzymatiques

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11
Q

Quelles sont les 4 réactions enzymatiques de b-oxidation?

A
  1. Formation d’une double liaison trans entre les carbones a et b (Acyl-coa déhydrogénase)
  2. Hydratation de la double liaison
  3. Déshydrogénation NAD+ dépendante
  4. Réaction de thiolyse avec le CoA, clivant la liaison Ca-Cb

(2,3 et 4 avec protéine trifonctionnelle)

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12
Q

4 types acyl-coa dehydrogenases

A
  1. Chaine courtes (C4-C6)
  2. Chaine moyenne (C6-C10)
  3. Chaine longues (C8-C12)
  4. Chaine tes longues (C12-C18)
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13
Q

Caractéristiques de proteine trifonctionnelle (3)

A
  1. Une seule enzyme catalyse 2, 3 et 4 et existe sous forme a4b4
  2. La sous-unité alpha possède les deux premières activités enzymatique
  3. La sous-unité beta est la thiolase et existe sous trois formes (courte, moyenne et longues)
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14
Q

Quelle est l’origine biologique de la majorité des AG insaturés?

A

Cis

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15
Q

Comment les AG peuvent augmenter la fluidité des membranes?

A

Plus ils sont courts et plus d’insaturations

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16
Q

3 problèmes avec l’oxydation des AG insaturés

A
  1. Double liaison b-y
  2. Double liaison delta 4
  3. Isomérisation imprévue du 2,5 énoyl-coa
17
Q

Quel enzyme est nécessaire pour l’oxydation des acides gras à C impairs?

A

Propionyl-coa carboxylase

18
Q

Quel est le cofacteur de la propionyl-coa carboxylase?

A

Biotine

19
Q

Reaction de propionyl-coa carboxylase (2)

A
  1. Carboxylation de la biotine et consommation d’un ATP
  2. Transfert stéréospécifique du carboxylate activé pour donner du (S)-méthylmalonyl-coa
20
Q

Production net ATP d’AG saturé pair

A

Activation en acyl-coa: - 2 ATP
Production d’acetyl-coa (Cn/2): + FADH2 (Cn/2 -1) et + NADH (Cn/2 -1)
Oxydation d’acetyl-coa (Cn/2): (+ 3 NADH, + 2 FADH2 et + 1 GTP)(Cn/2) = 12 ATP(Cn/2)

21
Q

Production ATP de palmitate (16 C)

A

-2 ATP + 7 FADH2 + 7 NADH + 8(1 GTP + 1 FADH2 + 3 NADH) = -2 + 14 ATP + 21 ATP + 8 ATP + 16 ATP + 72 ATP = 129 ATP