3. Métabolisme du glucose Flashcards

BIO-015 à

1
Q

ATP est en surplus dans la cellule musculaire

  1. Glycolyse est (augmentée/diminuée)
  2. Via la (rétroactivation/rétroinhibition) de (enzyme?) par l’ATP au niveau du site (?)
A
  1. diminuée
  2. rétroinhibition de la PFK par l’ATP au site allostérique de la PFK.
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2
Q

ADP est en surplus dans la cellule musculaire

(1) augmente et effectue la rétroactivation allostérique au niveau de l’enzyme (2)

A
  1. AMP
  2. PFK
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3
Q

Quel est le point de contrôle de la glycolyse?

Quelles molécules modulent l’activité de cette enzyme?

A

Enzyme phosphofructokinase (PFK)

ATP : inhiber PFK
AMP : activer PFK

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4
Q

Glycolyse (muscle)

Le glycogène est formé à partir du glucose-6-P, obtenu après la première étape de la glycolyse qui catalysée par (?)

Permet au foie et au muscle de faire réserve de glycogène

A

hexokinase

Donc, hexokinase n’est pas le point de contrôle de la glycolyse => on a besoin de cette première rxn pour stocker le glycogène (par exemple quand glycémie est élevée et que la cellule a assez d’ATP)
Glycogène peut être stocké dans cellules musculaire striées et cardiaques et servir à faire de l’ATP si l’apport en glucose diminue.

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5
Q

Cellule musculaire

Quel est le facteur de contrôle le plus important du cycle de Krebs?

A

L’augmentation du NADH; puisqu’il n’y a plus assez de substrat (NAD+) pour alimenter le cycle de Krebs.

Enzymes affectées : alpha-cétoglutarate déshydrogénase et malate déshydrogénase

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6
Q

Cellule musculaire

Lorsque NADH et ATP augmentent, l’oxydation du pyruvate en Acétyl-Coa est

a) diminuée
b) augmentée

A

diminuée;

car NAD+ est un substrat avec le pyruvate pour formation de Acétyl-CoA grâce à l’enzyme pyruvate déshydrogénase.

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7
Q

Diminution du niveau d’ADP dans la cellule

  1. Activité de l’ATP synthase est (diminué/augmenté)
  2. Le gradient H+ (diminue/augmente)
  3. L’activité de la chaîne respiratoire (diminue/augmente)
A
  1. Diminué, car a besoin d’ADP pour faire entrer un proton dans la mitochondrie et former de l’ATP
  2. augmente (accumulation des protons à l’extérieur de la membrane)
  3. diminue, car gradient devient trop important et les complexes n’arrivent plus à pomper les H+ hors de la mitochondrie.

ADP est le substrat de l’ATP synthase

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8
Q

Si hypoxie ou anoxie dans cellule musculaire

Qu’arrive-t-il à l’oxydation du pyruvate?

(diminue/inchangée)

A

Diminue car son co-substrat NAD+ n’est plus disponible (arrêt de la chaine respiratoire sans O2 et donc pas de recyclage du NADH)

ATP synthase arrête aussi car perte du gradient H+ créé par la chaine respi.

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9
Q

En anoxie/hypoxie de la cellule musculaire

Activité de la PFK est (diminuée/augmentée)

A

Augmentée (car accumulation d’ADP et AMP; rétroactivation allostérique)

Cela augmente donc aussi l’activité de la glycolyse pour un temps limité (seule source d’ATP pour la cellule anoxique)

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10
Q

Quelle réaction est favorisée lors d’une restriction en oxygène grâce à l’augmentation de la concentration de son substrat?

A

Transformation du pyruvate en lactate par LDH

(accumulation du pyruvate dans les cellules mal oxygénées car cycle de Krebs ralenti)

LDH présente dans toutes les cellules (pas seulement musculaires)

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11
Q

p.54-55 NDC à réviser

A
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12
Q

VF

La LDH ne peut pas être induite ou inhibée par l’organisme.

A

Vrai

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13
Q
  1. L’ischémie (augmente/diminue) la concentration intracellulaire de protons H+
  2. Conséquences sur l’activité de la PFK et de l’ATPase musculaire
A
  1. Augmente; puisque le lactate forme des protons qui s’accumule dans la cellule trop rapidement et fait diminuer le pH.
  2. Diminution de leur activité
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14
Q

Ischémie

Le transformation du pyruvate en lactate par la LDH permet la transformation de (1) en (2), alimentant la glycolyse.

A

NADH en NAD+

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15
Q

Comment les globules rouges forment de l’ATP?

A

Par la glycolyse seulement (n’ont pas de mitochondries), et ensuite la voie du pyruvate –LDH–> lactate permet recyclage NADH en NAD+ pour poursuivre la glycolyse.

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16
Q

En conditions normales

Mettre en ordre décroissant de production d’énergie par molécule de glucose;

Glycolyse, pyruvate, krebs, chaîne respiratoire

A
  1. Chaîne respiratoire (>30 ATP)
  2. Krebs (24 ATP)
  3. Glycolyse (8 ATP)
  4. Pyruvate (6 ATP)

Total direct = 38 ATP par molécule de glucose

Chaîne respi = indirectement via recyclage des NADH rejetés par le cycle de Krebs

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17
Q

Cellule musculaire

Combien d’ATP sont formés en condition anaérobique par molécule de glucose?

A

3 ATP

Glycolyse à partir du G-6-P (<–glycogène)

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18
Q

Par quelle réaction l’ATP synthase génère de l’ATP?

A

Phosphorylation oxydative avec ADP + Pi + passage de l’ion H+ via son gradient

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19
Q

QSJ

Je permet aux H+ de revenir dans la mitochondrie sans passer par l’ATP synthase

A

Découpleur

Perte du gradient créé par la chaîne respiratoire => ATP synthase ne peut plus faire d’ATP

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20
Q

Donner un exemple d’une molécule agissant comme un découpleur

A

2,4-dinitrophénol

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21
Q

Cellule bien oxygénée

L’ajout d’un découpleur va (augmenter/diminuer) l’activité de la chaîne respiratoire et donc (augmenter/diminuer) la consommation d’oxygène de la cellule.

A

augmenter

augmenter

Car les complexes n’ont plus à pomper H+ contre son gradient
Chaine respi peut faire plein de NAD+ et FAD => favorise le cycle de Krebs

22
Q

Quel mécanisme intracellulaire est responsable de la majorité de la chaleur corporelle?

A

chaîne respiratoire

23
Q

Quel endroit de la chaîne respiratoire va être bloqué par le cyanure?

A

Complexe IV; cela va bloquer tous les autres complexes avant lui car ne peut plus recevoir d’électrons.

Perte du gradient de H+ et perte de production d’énergie par l’ATP synthase.

24
Q

VF?

Le cycle de Krebs a besoin de NAD+ et FAD pour fonctionner.

A

vrai; obtenus via recyclage par chaîne respiratoire

25
Q

VF?

L’inhibition de la translocase ATP/ADP entraîne l’arrêt de la chaîne respiratoire et de l’ATP synthase.

A

vrai (processus tous couplés)

Va aussi diminuer cycle de Krebs car pas de réoxydation du NADH et FADH2.

26
Q

Quelles sont les conséquences d’un blocage au niveau de la chaîne respiratoire ou de l’ATP synthase?

A
27
Q

Qu’arrive-t-il si on bloque le cytochrome C?

A

Bloque la chaîne respiratoire (via complexe IV)

Donc bloque; ATP synthase et Krebs
Glycolyse augmente et produit pyruvate qui est transformé en lactate pour recycler NADH.
Accumulation lactate et diminution du pH=> acidose lactique

28
Q

a) Principaux marqueurs biologiques de l’IDM?
b) Après combien temps peuvent-ils être mesurés?

A

a) Troponine I ou T
b) 3 heures après début DRS, ad plusieurs jours

I est plus spécifique au coeur
CK se trouve aussi dans muscles squelettiques

29
Q

Quels sont les 2 tissus qui utilisent le plus de glucose?

A

Cerveau

Érythrocytes

Cerveau est pas capable de faire bcp d’É avec oxydation des acides gras
Érythrocytes n’ont pas de mitochondries => ne peuvent pas oxyder acides gras

30
Q

L’insuline régule l’entrée de glucose dans quels tissus? (2)

A

Muscle

Adipeux

31
Q

De quel organe provient le glucose sanguin à jeun?

A

Foie

32
Q

Ou se trouvent les réserves les plus importantes de glycogène?

A

Muscle

Foie

Structure glycogène idem partout

33
Q

VF

Tous les tissus peuvent utiliser le glucose.

A

vrai

34
Q

VF?

Les muscles et le foie participent au maintient de la glycémie.

A

Faux; seulement le foie

Muscles peuvent pas exporter le glucose dans sang => utilisent glycogène comme carburant d’urgence pour eux-même seulement.

35
Q

Glycogénolyse hépatique

Quels sont les substrats de la glycogénolyse?

A

Glycogène + Pi

36
Q

VF?

La glucogénolyse est rapide.

A

vrai

37
Q

Molécule de glycogène

Quel type de liaison osidique est reponsable des bifurcations des chaînes?

a) alpha 1-4
b) alpha 1-6

A

alpha 1-6

Sont moins nombreuses que les alpha 1-4

38
Q

Glycogénolyse

a) Quelle enzyme permet de transformer le glucose-6-P en glucose?

b) À quel endroit se passe cette réaction?

A

a) Glucose-6-phosphatase
b) Foie seulement

39
Q

VF?

Le muscle peut utiliser directement le glucose-6-P comme carburant.

A

vrai; peut tout de suite être utilisés dans la glycolyse

Contrairement au foie qui doit d’abord le transformer en glucose.

40
Q

Glycogénolyse

Glycogène —(?)—> glucose 1-P —-(??)—> Glucose

A

? : Glycogène phosphorylase (muscle et foie) coupe liaison 1-4

?? : glucose-6-phosphatase (foie seulement)

41
Q

Glycogénolyse : VF?

L’enzyme débranchante permet de couper les liaison alpha 1-6 et de libérer un glucose directement.

A

vrai

42
Q

Quelle est l’enzyme de régulation de la glycogénolyse hépathique?

A

Glycogène phosphorylase

Transforme glycogène en glucose-1-P

43
Q

VF?

La glucogénolyse est une voie de production de glucose rapide.

A

vrai

Contrairement à la néoglucogénèse = voie lente

44
Q

Quel mécanisme est déclenché après un jeune de plusieurs heures afin de fournir du glucose?

A

Néoglucogénèse

45
Q

Ou est effectuée la néoglucogénèse?

A

Foie surtout

(Rein si jeune de plusieurs jours)

46
Q

Quels sont les précurseurs impliqués dans la néoglucogénèse? (3)

A

Alanine

Lactate

Glycérol

Peuvent être mis en réserve dans l’organisme

47
Q

Nommer un intermédiaire commun de la néoglucogénèse et du cycle de Krebs.

A

oxaloacétate

La néoglucogénèse passe par le cycle de Krebs

48
Q

VF?

Toutes les réactions de la glycolyse sont irréversibles.

A

Vrai

49
Q

Qu’est-ce qui différencie un carburant d’un précurseur?

A

Un précurseur est une substance dont un ou plusieurs carbones servent à la synthèse d’un autre composé.

Carburant sert à être dégradé pour former de l’ATP.

50
Q

VF?

Le cycle de Krebs participe à des réaction cataboliques et anaboliques.

A

vrai

51
Q

page 73 et diapo 158

A