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ED2 cycle de Krebs-chaine respiratoire

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FACULTE DE MEDECINE
Année universitaire 2021/2022
1 ère Année
ED/ Dr. I. MOKDAD BZEOUICH
ED2 de Biochimie
Cycle de Krebs/Chaîne respiratoire
Exercice 1
Si l’on considère la voie métabolique (partielle) suivante :
Et sachant que :

A : est un composé à trois carbones, dont la synthèse constitue l’étape finale d’une
voie catabolique.

B : contient de l’acide pantothénique et comprend une fonction thioester.

C : est un composé à six carbones formé au cours d’une réaction irréversible.

E : est un composé à cinq carbones.
1) Donner le nom des composés A, B, C, D et E.
2) Donner le nom des enzymes 1, 2, 3 et 4.
3) Le nom de chacun des coenzymes et substrat nécessaire à chacune de ces réactions.
4) Quelles enzymes catalysent une réaction d’oxydo-réduction ?
5) Quelle enzyme catalyse une réaction de décarboxylation ?
6) Quelle est la localisation cellulaire de chacune de ces réactions ?
7) Comment l’enzyme 2 est régulée ?
Exercice 2
Des acides α cétoniques peuvent subir une décarboxylation oxydative catalysée par des
complexes multienzymatiques.
1) Donner le nom du complexe multienzymatique correspondant à la voie métabolique
représentée ci-contre.
2) Donner les noms des composés (a) et (b).
3) Donner les noms des métabolites attendus dans les case rectangulaires Préciser sur ce
schéma : - les composés qui sont consommés. - les composés qui sont produits. - les
composés
qui
sont
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régénérés.
4) Dans le cycle de Krebs, une réaction similaire de décarboxylation oxydative intervient sur
un autre acide α cétonique. Donner le nom de cet acide α cétonique, le produit immédiat de
cette décarboxylation et l’enzyme impliquée dans cette réaction.
QCM
1/ Parmi les propositions suivantes concernant le cycle de l’acide citrique, indiquez
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s).
A- La production d’énergie par le CK se fait par l’intermédiaire des chaines d’oxydation
cellulaire.
B- A Chaque tour du cycle de l’acide citrique, il y a formation de 3 molécules de NADH, H+
et 2 molécules de FADH2.
C- Le citrate est un acide car il possède deux fonctions acides carboxyliques.
D-Chaque tour de cycle libère deux molécules de CO2.
E- La formation de l’isocitrate est une réaction réversible.
2/ Indiquer la (les) proposition(s) exacte(s).
A- L’α-céto-glutarate déshydrogénase est inactivée par une carence en vitamine B1.
B- La pyruvate déshydrogénase synthétise un produit possédant une liaison riche en énergie.
C- L’α-céto-glutarate déshydrogénase et la pyruvate déshydrogénase utilisent de l’ATP.
D- La succinate déshydrogénase produit du GTP dans le cycle de Krebs.
E- La citrate synthase est inhibée par l’ADP.
3/ Quel(s) type (s) de réaction catalyse la fumarase?
A- une décarboxylation
B- une déshydrogénation
C-hydratation
D- une isomérisation
E- une phosphorylation
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4/Parmi les propositions suivantes concernant la chaîne respiratoire, laquelle ou
lesquelles est ou sont exacte(s) ?
A. Elle constituée de 5 complexes multienzymatiques transmembranaires transporteurs
d’électrons entre la matrice et l’espace intermembranaire de la mitochondrie
B. Les électrons riches en énergie sont contenus initialement dans les intermédiaires activés :
NADH, H+ et FADH2
C. A chaque étape, l’énergie libre des électrons alimente les trois pompes à protons.
D. Les protons sont expulsés dans l’espace intermembranaire mitochondrial par les complexes
I, II et IV
E. Cette chaîne constitue la première source d’ATP de de l’organisme.
5/Parmi les propositions concernant l'ATP synthase lesquelles sont vraies ?
A. L'ATP synthase est formée de deux parties : l'une, ancrée dans la membrane interne est
appelée F0, l'autre, formant une tête sphérique tournée vers la matrice, est appelée F1.
B. Les sites catalytiques pour la synthèse d'ATP sont situés dans le complexe F1.
C. L'ATP synthase est un dispositif de couplage transformant l'énergie d'un gradient de
protons en énergie de liaison.
D. Les électrons vont des couples redox à potentiel d'oxydoréduction les plus positifs vers les
couples redox à potentiel d'oxydoréduction les plus négatifs.
E. L'oxydation d’un NADH permet le plus souvent une synthèse d’ATP moins importante que
celle obtenue par l’oxydation d’un FADH2.
6/ Un certain nombre de composés inhibent la phosphorylation oxydative, Parmi les
propositions suivantes quelle(s) est (sont) celle(s) qui décri(ven)t l’action d’un
découpleur ou agent découplant ?
A- Il décharge le gradient transmembranaire de protons de la membrane mitochondriale
interne.
B- Il décharge le gradient transmembranaire de protons de la membrane mitochondriale
externe.
C- Il inhibe la chaîne de transport des électrons par liaison directe à l’un des transporteurs
d’électrons de la membrane mitochondriale interne.
D- Il inhibe le transport d’ADP vers la matrice mitochondriale et l’exportation d’ATP hors
d’elle.
E-Il ralentit la consommation d’oxygène par la chaine respiratoire.
7/Parmi les composés ci-dessous quel est celui qui agit directement sur l'ATP-synthase :
A. Le cyanure
B. La roténone
C. L'antimycine A.
D. L'oligomycine
E. Le 2,4 dinitrophénol
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