cours 8 synchrone Flashcards

métabolisme des lipides (28 cards)

1
Q

où se passe la synthèse des triglycérides

A

dans le réticulum endoplasmique du foie, tissu adipeux, muscle, rein, coeur, poumon, testicule

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2
Q

les deux types de lipolyse et où ils s’effectuent

A

dans les tissus adipeux (TG est hydrolysé en acide gras libre par lipase hormono-sensible)
en circulation dans le sang via LPL (lipoprotéine lipase)

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3
Q

les deux premières étapes de la synthèse triglycérides (qui merge ensemble)

A

glycérol doit être activé par l’ATP via glycérol kinase et devient glycérol-3P pour être incorporé aux acylCoa

dans les tissus, activité de l’enzyme est faible, donc glycérol-3P doit être produit à partir de l’intermédiaire de la voie glycolitique (dihydroxyacétone phosphate) grâce à glycérol-3P déshydrogénase

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4
Q

prochaine étape de la synthèse des triglycérides une fois que le glycérol-3P est formé

A

molécule d’acylCoa d’acide gras se combine au glycérol-3P pour former lysophosphatidate (MG)

va ensuite se combiner à un autre acylCoA pour faire phosphatidate (DG)

DG (1,2 diacylglycérol phosphate) va être déphosphorylé par phosphatidate phosphohydrolase

finalement DGAT ajoute un autre acyl-coa pour former le triacylglycérol

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5
Q

à quoi sert la béta oxydation

A

dégrader des acides gras pour avoir de l’énergie

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6
Q

les trois étapes de la béta oxydation, où elles se passent

A

activation dans le cytosol
béta oxydation dans la mitochondrie
cycle ATC (krebs donc dans mitochondrie)

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7
Q

sous quelle forme est récupérée l’énergie d’oxydation de la béta oxydation

A

sous forme de FADH2, NADH et acétylcoa

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8
Q

en quoi se sépare l’étape de l’activation dans la béta oxydation

A
  1. l’activation en utiliser thiokinase ou acylcoa synthétase pour catalyser l’activation d’un acide gras
    nécessite l’investissement de 2 équivalents d’ATP
  2. le transport par la carnitine (acyltransférase I et II) qui s’attache à l’acylcoa pour le transporter dans la mitochondrie par un système de navette (acyltransférase de chaque côté de la membrane interne et une translocase dans la membrane)
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9
Q

oxydation des acides gras à nombre pair d’atome de carbone, les 4 étapes

A
  1. oxydation catalysée par une acylcoa deshydrogénase avec transfert des électrons du FAD2 au coenzyme Q
  2. Hydratation de la double liaison catalysée par énoyl-CoA hydratase
  3. une deuxième oxydation catalysée par deshydrogénase NAD+ dépendante
  4. Thiolyse avec clivage des liens Calpha et Cbéta
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10
Q

différents types d’acyl coa déshydrogénase

A

à chaine longue; plus de 18C
à chaine moyenne; 6 à 12C
à chaine courte; moins de 6C

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11
Q

que veut dire ETF

A

electron transfer flavoprotein

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12
Q

hélice de lynen

A

béta oxydation d’un acide gras, utilisation de 2 ATP
ex. C18; va avoir utilisation de 9 acétyl coa qui vont être utilisés dans krebs donc (9x10=90ATP) 8 tours donc 8 FADH2 et 8 NADH (1 par tour) (8x4=32ATP)

90+32= 122ATP (brut) -2 ATP consommés= 120 ATP net

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13
Q

équivalent en ATP de FADH2 et NADH

A

FADH2 fait 1,5 ATP et NADH en fait 2,5 pour un total de 4, les deux combinés

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14
Q

cas particulier de béta oxydation quand acide gras insaturé

A

double liaison élimine une étape de deshydrogénation
intermédiaires vont rejoindre la voie grâce à isomérases et réductases

enzyme bute sur la double liaison donc doit faire des étapes additionnelles pour l’enlever et après former les intermédiaires

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15
Q

cas particulier de béta oxydation quand nb impair de carbones

A

leur oxydation produit du propionylCoA (3C) et de l’acétylCoA (2C)
le propionylCoA est transformé en succinylCoA pour la néoglucogenèse

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16
Q

cas particulier de béta oxydation quand très longues chaines (20C et 22C)

A

dans peroxysome, genère acétylCoA et H202 qui est détruit par catalase
stimulé quand beaucoup de graisses, s’arrête à octanylcoa (8C) qui va migrer vers mitochondrie

17
Q

synthèse des acides gras se passe où et comment

A

foie, adipocytes, glande mammaire en lactation DANS LE CYTOSOL
on additionne ou enlève des C2, les intermédiaires sont fixés à protéine porteuse d’acyle (ACP: acyl carrier protein)

18
Q

ACP

A

groupe phosphopantéthine fixé sur sérine de la protéine
enzyme plurifonctionnelle, 2 chaines polypeptidiques qui catalyse biosynthèse
donneur d’acétyl est tri carboné (malonyl coa) et perd un co2

19
Q

comment l’Acétylcoa se rend dans le cytosol à partir de la mitchondrie

A

système transporteur de citrate (antiport avec échange d’un anion dicarboxylate)
citrate lyase transforme citrate en acétylcoa en présence de CoASH et ATP

20
Q

les trois étapes de la biosynthèse des acides gras

A

synthèse palmitate par voie du malonyl coa
élongation à partir du palmitate
désaturation si nécessaire

21
Q

fonctionnement de la synthèse de palmitate par la voie du malonyl coa

A

acétyl coa est carboxylé en malonyl coa dans le cytosol par acétyl coa carboxylase (enzyme clé pour contrôle)

on a besoin de 7 réactions enzymatiques mais enzyme multifonctionnelle (synthase d’acides gras) fait tout?

22
Q

les 5 étapes de la synthèse de palmitate

A
  1. chargement du malonylcoa et acétylcoa sur l’ACP par deux transacétylases différentes
  2. condensation pour combiner afin de faire la première étape d’élongation (élimination du co2)
  3. réduction par cétoacyl-ACP réductase (NADPH dep) pour passer de forme cétonique à alcool
  4. déshydratation avec formation d’une liaison double
  5. réduction par énoyl-ACP réductase (NADPH dep)
23
Q

élongation à partir du palmitate

A

se fait par élongases dans mitochondries et réticulum
les élongases ajoutent des unités acétyles pour former des acides gras à longue chaine

24
Q

désaturation

A

se fait par désaturases terminales (on a juste 9, 6, 5, 4) donc can’t produire genre acide linoléique ou acide alpha linolénique (oméga 3 pis 6) pcq aurait besoin de 12

désaturases ajoutent un lien double en position où peut agir

25
donc produit initial et final de biosynthèse
initial; acétylcoa (2C) final; palmitate (16C)
26
utilisation et localisation de NADPH vs NADH
NADPH; réactions anaboliques genre synthèse AG et cholestérogenèse DANS CYTOSOL NADH; réactions cataboliques genre glycolyse, krebs, béta oxydation DANS MITOCHONDRIE, UTILISE ATP
27
à quoi sert le palmitate après
désaturation (ajout de liens doubles) élongation (donne des AG à plus de C que 16) estérification qui donne soit triglycérides ou cholestérol estérifié
28
régulation de la biosynthèse (par quelle enzyme et ce qui agit sur elle et comment)
acétylcoa carboxylase est l'enzyme limitante de la synthèse glucagon et adrénaline produisent de l'AMPc ce qui active AMPK et phosphoryle l'enzyme donc l'inactive insuline diminue l'AMPc donc fait l'inactivation de l'AMPK ce qui enlève l'effet phosphorylant régime riche en lipides cause la phosphorylation de l'enzyme