Cours 5 (Cycle de Krebs) Flashcards

1
Q

En condition aérobique, le __________________ entre dans la _________________ où il est transformé en ____________par la ________________ (complexe plurienzymatique)

A

pyruvate
mitochondrie
acétyl- CoA
pyruvate déshydrogénase

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Q

V/F : L’acétyl-CoA formé entre dans le cycle de la glycolyse

A

Faux (cycle de Krebs)

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3
Q

Quel autre molécule est formé avec l’acétyl-CoA lors de la glycolyse en aérobie?

A

Formation d’une molécule de NADH

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4
Q

Le complexe de la glycolyse en aérobie consiste en plusieurs copies de 3 enzymes. Lesquels?

A

Pyruvate déshydrogénase (E1)
Dihydrolipoamide transacetylase (E2)
Dihydrolipoamide dehydrogénase (E3)

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5
Q

Quels sont les 5 coenzymes que le complexe de la glycolyse en aérobie à besoin?

A

TPP,Lip,FAD+,NAD+,CoA

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6
Q

Quelle est la réaction de la glycolyse en aérobie?

A

Pyruvate + NAD+ + CoASH –> Acétyl-CoA + CO2 + NADH + H+

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7
Q

Le cycle de Krebs est une ________________________________________________ menant à la production _____________________________________________ qui serviront à la production ________ par la _______________________ (phosphorylation oxydative)

A

cascade de réactions biochimiques
des intermédiaires énergétiques
d’ATP
chaîne respiratoire mitochondriale

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8
Q

Où est localisé le cycle de Krebs chez les eucaryotes? Et chez les bactéries?

A

Eucaryotes : mitochondrie
Bactéries : cytoplasme

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9
Q

Le cycle de Krebs fonctionne en condition ______________

A

aérobique

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10
Q

Le cycle de Krebs produit des ______________________ en dégradant une molécule _____________en _______

A

intermédiaires énergétiques
d’acétyl-CoA
CO2

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11
Q

Quelle est la formule de la dégradation de l’acétyl-CoA?

A

Acétyl-CoA –> 2CO2 + 3NADH + FADH2 + GTP

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12
Q

Combien y a-t-il d’étapes dans le cycle de Krebs?

A

8

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13
Q

Fait-moi le cycle de Krebs sur une feuille lignée/iPad/sur n’importe tant que tu l’écrives pour que ça rentre mieux

A

VA LE FAIRE
Bon ok il va tout de même avoir des questions sur les étapes du cycle de Krebs t’inquiète

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14
Q

V/F : L’oxydation complète d’un acétyle prend 3 tours de cycle

A

Faux (2 tours)

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15
Q

Quelles sont les étapes irréversibles du cycle de Krebs?

A

1
4
5

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16
Q

En condition anaérobique, la glycolyse produit ________________ par ___________________

A

2 ATP
molécule de glucose

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17
Q

V/F : En réalité, en condition aérobique, la glycolyse produit 4 ATP, mais le processus en a besoin de deux pour l’initier (donc au final = 2 ATP)

A

Faux (condition anaérobique)

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18
Q

En condition aérobique, la glycolyse/cycledeKrebs produit par molécule de glucose :
Glycolyse :
Pyruvate déshydrogénase :
Cycle de Krebs :

A

Glycolyse : 2 ATP et 2 NADH
Pyruvate déshydrogénase : 2 NADH
Cycle de Krebs : 2 GTP, 2 FADH2, 6 NADH

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19
Q

1re étape du cycle de Krebs

A

Production du citrate par la citrate synthase

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20
Q

2e étape du cycle de Krebs

A

Citrate devient du cis-Aconitate pour ensuite devenir de l’isocitrate
Isomération du citrate par l’aconitase avec une étape intermédiaire

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21
Q

3e étape du cycle de Krebs

A

L’isocitrate devient de l’alpha-cétoglutarate grâce à l’isocitrate déshydrogénase
Réduction du NAD+ en NADH
Production de CO2

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22
Q

4e étape du cycle de Krebs

A

L’alpha-cétoglutarate devient du succinyl-CoA (thioester de haute énergie) grâce à l’alpha-cétoglutarate déshydrogénase
Réduction du NAD+ en NADH
Production de CO2

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23
Q

5e étape du cycle de Krebs

A

Le succinyl-CoA devient du succinate grâce au succinyl-CoA synthétase
Succinyl-CoA + Pi + GDP → succinate + GTP + CoA-SH
GTP + ATP <—> GDP + ATP (réaction en équilibre)

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24
Q

6e étape du cycle de Krebs

A

Le succinate devient du fumarate grâce au succinate déshydrogénase
FAD est lié de façon covalente à l’enzyme
Réduction de FAD en FADH2
La réoxydation de FADH2 se fait par le transport d’électron à la chaîne respiratoire

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25
7e étape du cycle de Krebs
Le fumarate devient du malate grâce au fumarase
26
8e étape du cycle de Krebs
Le malate devient de l'oxaloacétate grâce au malate déshydrogénase Réduction d’un 3e NAD+ en NADH Régénération de l’oxaloacétate permet la répétition du cycle
27
Pourquoi fait-on deux tours de cycle dans le cycle de Krebs?
Parce que l'oxydation complète d'un acétyle prend 2 tours de cycle
28
Quelle est la réaction global (bilan) du cycle de Krebs?
1 Acétyl-CoA + 1 (GDP + Pi) + 2 H2O + 3 NAD+ + 1 FAD → 2 CO2 + 1 CoASH + 1 GTP + 3 (NADH + H+) + 1 FADH2
29
Le cycle de Krebs adapte son flux à quoi?
Consommation d'O2 Production d'ATP
30
V/F : Le cycle utilise l'O2 comme accepteur d'électron
Faux (utilise plutôt FAD et NAD+)
31
_________ est nécessaire comme accepteur final d'électrons pour réoxyder les coenzymes _________________
L'O2 NADH et FADH2
32
Le cycle de Krebs est largement régulé par...
la disponibilité en substrats et l’abondance des produits
33
Quels sont les effecteurs essentiels des mécanisme régulateurs?
Acétyl-CoA Oxaloacétate Citrate NADH Succinyl-CoA
34
La réaction de la citrate synthase est favorisée par quoi?
La libération de l’énergie du lien thioester de l’acétyl-CoA
35
La réaction de la citrate synthase est inhibée par quoi?
Par l'ATP (subit un rétrocontrôle négatif par le succinyl-CoA)
36
Les 2 autres étapes irréversible (4 et 5) sont aussi régulées _______________ de manière ______________ par _______ et leur activité est dépendante du ______________________________________________
négativement allostérique l'ATP rapport NAD+/NADH intramitochondrial
37
Que fait un rapport NAD+/NADH inversé?
Ça ralentit la réaction
38
VOIR DIAPO 12
Je sais pas trop comment l'expliquer en flashcards
39
V/F : Le cycle de Krebs est dit amphibolique
Vrai
40
Que veut dire le terme amphibolique?
Participe à la fois au catabolisme et à l'anabolisme
41
Qu'est-ce que les réactions anaplérotiques?
Ces réactions assurent au cycle les quantités d’intermédiaires nécessaires pour permettre son exécution
42
Nomme-moi les réactions anaplérotiques
Production d'oxaloacétate Production de succinyl-CoA Production d’alpha-cétoglutarate et d’oxaloacétate
43
L’organisme puisent son énergie du _____________ des nutriments (_________, _________, _________) via les voies métaboliques appropriées : la _______________, la ____________ et la __________
catabolisme glucides lipides protéines glycolyse beta-oxydation protéolyse
44
Le cycle de Krebs sert de __________________ des différentes voies et fourni la plus grande partie de l’énergie sous formes de ________________________________
point d'intégration molécules énergétiques réduites
45
Donne-moi le synonyme du terme « molécules énergétiques réduites»
Équivalent réducteurs
46
La chaîne de respiration mitochondriale joue un rôle capital dans le ____________________________ en permettant de convertir les _______________________ en ____
métabolisme énergétique équivalents réducteurs ATP
47
Lorsqu'il y a une réaction d'oxydation, quels sont les pertes et les gains?
Pertes : Électrons, hydrogène Gain : Oxygène
48
Lorsqu'il y a une réaction de réduction, quels sont les pertes et les gains?
Perte : Oxygène Gains : Électrons, hydrogène
49
Qu'est-ce que la réaction d'oxydation? De réduction?
Oxydation : A = A+ +1e Réduction : B+ + 1e = B
50
Qui suis-je? Je suis un donneur d'électrons
Réducteur
51
Qui suis-je? Je suis un accepteur d'électrons
Oxydant
52
Toute réaction d’oxydoréduction est caractérisée par un...
potentiel standard d’oxydoréduction (E0)
53
Comment E0 est-il mesuré?
Par rapport au potentiel de l’électrode d’hydrogène dont le potentiel est fixé à 0 V, à 25°C et pH = 0
54
Comment le potentiel standard est-il noté pour un pH de 7?
E’0
55
En présence de deux couples d’oxydoréduction, celui qui a le E’0 le plus élevé sera ________ tandis que l’autre sera _____
réduit oxydé
56
Les électrons vont du couple avec le plus _______ E’0 vers le couple avec le E’0 le plus _____
faible élevé
57
VOIR EXEMPLE OXYDORÉDUCTION DIAPO 19-20
C'EST DE L'OSTI DE MARDE (JE SAIS), MAIS FAUT LE SAVOIR FAC LÂCHE PAS LA PATATE
58
Le transfert des électrons du ___________ et du ________ vers _________ est très favorable (très ______________)
NADH + H+ FADH2 l’oxygène exergonique
59
Pour augmenter le rendement de récupération de l’énergie, la cellule transfert les électrons du __________ vers ___________ de façon __________ et ___________ en utilisant les divers transporteurs d’électrons de la __________________________
NADH + H+ l'oxygène graduelle contrôlée chaîne respiratoire mitochondriale
60
La chaîne respiratoire est un ensemble de _________________________ localisés dans la ___________________ de la mitochondrie
transporteurs d’électrons membrane interne
61
Qu'est-ce que les complexes I, III et IV ont en commun?
Ce sont trois complexes multiprotéiques transmembranaires fixes
62
Quelle est la caractéristique du complexe II?
C'est un complexe membranaire qui ne traverse pas la membrane
63
Quelles sont les deux transporteurs d'électrons mobiles dans la chaîne respiratoire mitochondriale?
Ubiquinone Cytochrome c
64
De quoi la chaîne respiratoire mitochondriale est-elle responsable?
Elle est responsable de recueillir et d’oxyder les équivalents réducteurs formés durant le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines
65
Au final, dans la chaîne respiratoire mitochondriale, les équivalents réducteurs sont transformés en _______ avec l’aide de _____________
ATP l'ATP synthase
66
Qui-suis-je? Je suis le dernier accepteur d'électrons
Oxygène
67
Lorsqu'on mange des lipides, qu'est-ce qui est absorbé par notre organisme?
Acides gras Glycérol
68
Lorsqu'on mange des glucides, qu'est-ce qui est absorbé par notre organisme?
Glucose
69
Lorsqu'on mange des protéines, qu'est-ce qui est absorbé par notre organisme?
Acides aminés
70
La membrane interne des mitochondries est _______________ aux _____________________
imperméable métabolites ionisés
71
Qu'est-ce qui permet de faire traverser les ions à travers la membrane interne des mitochondries? Nomme-moi des exemples
De nombreux systèmes d’échanges (transporteurs) Un transporteur de pyruvate (avec H+) La voie d’évitement du malate Un système de transporteur pour l’ATP
72
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