Cycle de Krebs Flashcards

1
Q

Cycle de Krebs

A

Cycle acides tricarboxyliques

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Q

Devenir du dernier produit de la glycolyse

A

Pyruvate (dans le cytoplasme), il doit être envoyé dans la mitochondrie => passe les deux membranes de la mitochondrie vers la matrice mitochondriale

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3
Q

Passage dernier produit de la glycolyse a travers la membrane externe de la mitochondrie

A

simple, mécanisme de diffusion passive par l’intermédiaire des pores

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4
Q

Passage dernier produit de la glycolyse a travers la membrane interne de la mitochondrie

A

Cette membrane est imperméable => transport actif. Catalysé par Pyruvate translocase

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5
Q

Que se passe-t-il une fois Pyruvate dans la matrice mitochondriale?

A

Va être converti en acétyl-coenzyme A qui va entrer dans le cycle de Krebs
Enzyme: pyruvate déshydrogénase

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6
Q

Enzyme qui permet conversion de Pyruvate en Acétyl CoA

A

Pyruvate déshydrogénase

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7
Q

Première étape Cycle de Krebs

A

Formation Citrate d’acide oxaloacétique, réaction exergonique

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8
Q

Enzyme Formation Citrate d’acide oxaloacétique

A

Citrate synthase, c’est une enzyme allostérique, régulée par ATP ou Citrate (ses produits)
Activée par AMP et active le Cycle de Krebs

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9
Q

Deuxième étape Cycle de Krebs

A

Isomérisation Citrate en Isocitrate, avec Cis-aconitase en intermédiaire. Deux étapes: déshydratation (=> cis-aconitase) + hydratation (=> Isocitrate)

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10
Q

Enzyme Isomérisation Citrate en Isocitrate

A

Aconitase pour les deux réactions, c’est la disparition du produit de la réaction qui va réguler le sens de la réaction

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11
Q

Troisième étape Cycle de Krebs

A

Formation de l’alpha-cétoglutarate de l’Isocitrate, avec Oxalosuccinate en intermédiaire. Deux étapes: Décarboxylation et formation équivalent réducteurs NADH,H+ (=> Oxalosuccinate) + décarboxylation (alpha-cétoglutarate)

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12
Q

Enzyme Formation alpha-cétoglutarate

A

Isocitrate déshydrogénase pour les deux réactions; elle a deux activités: hydrogénase et décarboxylase

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13
Q

Quatrième étape Cycle de Krebs

A

Formation du succinyl-CoA de l’alpha-cétoglutarate => similaire à la transformation de pyruvate en Acétyl-CoA (mêmes étapes). Réaction irreversible
Produit NADH,H+

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14
Q

Enzymes formation succinyl-CoA

A

Trois enzymes:
E1: Alpha-KG-décarboxylase avec cofacteur TPP
E2: Acyltransférase avec deux cofacteurs (acide lipoïque et coA)
E3: Déshydrogénase (=oxydoréductase) à FAD

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15
Q

Étapes formation succinyl-CoA

A

Étape 1: décarboxylation (retire CO2), on fait intervenir TPP => formation intermédiaire, on remplace COO par E1-TPP
Étape 2: E2 intervient pour chasser E1-TPP puis introduction CoA qui va chasser E2 associé à l’acide lipoïque => formation succinyl CoA => libération E2 + acide lipoïque sous forme réduite
+ Étape déshydrogénation implique E3 et FAD => reforme la forme oxydée et produit NADH,H+

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16
Q

TPP

A

Thiamine pyrophosphate

17
Q

Cinquième étape Cycle de Krebs

A

Formation du Succinate du Succinyl-CoA => permet synthèse ATP grâce à production de GTP

18
Q

Enzyme Formation du Succinate

A

Succinyl CoA synthase, permet phosphorylation en formant GTP de GDP

19
Q

Sixième étape Cycle de Krebs

A

Formation du Fumarate du Succinate => déshydrogénation = perte 2H => réduction cofacteur FAD qui est toujours associé à une enzyme (ici SDH) ce qui produit FADH2

20
Q

Enzyme Formation Fumarate

A

Succinate déshydrogénase, seule enzyme du cycle de Krebs située dans la membrane interne mitochondriale = appartient au complexe II de la chaine respiratoire, toutes les autres enzymes sont solubles = se trouvent dans la matrice

21
Q

Septième étape Cycle de Krebs

A

Formation du Malate de Fumarate: hydratation grace au Fumarase qui est légèrement endergonique

22
Q

Enzyme Formation du Malate

A

Fumarase

23
Q

Huitième étape Cycle de Krebs

A

Formation de l’acide oxaloacétique du Fumarate; produit NADH,H+

24
Q

Enzyme Formation de l’AOA

A

Malate déshydrogénase

25
Q

Bilan du cycle de Krebs

A

=> 3 NADH,H+ => 9 ATPs
=> 1 FADH2 => 2 ATPs
=> 1 GTP => 1 ATP
=12 ATP