BIOCHIMIE - Glycogénolyse Flashcards

1
Q

Les processus métaboliques sont _______

A

Coordonnés

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2
Q

Les voies opposées ___________ simultanément

A

Ne doivent pas fonctionner

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3
Q

La coordination se ________ avec les organismes cellulaires

A

Complexifie

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4
Q

La connexion entre les différents organes est assurée par :

A

Circuits neuronaux
Hormones

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5
Q

Quels sont les organes majeurs du métabolisme énergétique?

A

Foie
Tissus adipeux
Muscles
Cerveau
Reins

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6
Q

La communication est assurée par :

A

Système nerveux
Concentration de substrat en circulation
Niveaux hormonaux

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7
Q

Les 2 hormones les + importantes pour métabolisme énergétique :

A

Insuline
Glucagon

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8
Q

Où se passe la glycogénolyse?

A

Cytosol

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9
Q

Glycogénolyse ______>________

A

Glycogene en glucose

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10
Q

Rôle du glycogène

A

Maintenir la glycémie stable en période de jeûne
Source de glucose pour prod rapide ATP durant contractions musculaires

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11
Q

Lorsque la glycémie ⬆️, la synthèse de glycogène _______

A

Augmente

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12
Q

Lorsque la glycémie ⬇️, la synthèse de glycogène ________

A

Diminue

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13
Q

Étapes de Formation du glycogène (5)

A

Phosphorylation du glucose
Isomérisation du groupement phosphate
Synthèse de l’UDP-glucose
Allongement de la chaîne de glucose
Formation des embranchements dans la molécule

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14
Q

Enzymes de la phosphorylation du glucose

A

Hexokinase (partout)
Glucokinase (foie)

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15
Q

Rôle différentiel des kinases (hexo et gluco)

A

Glucokinase : moins d’affinité avec le glucose, donc elle phosphoryle le glucose seulement quand la glycémie est élevée, donc après les repas.
(Le glucose peut sortir de la cellule)

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16
Q

Glycémie avant un repas

17
Q

Glycémie après un repas

18
Q

Enzyme de la réaction d’allongement de la chaîne de glucose

A

Glycogène synthase

19
Q

Rôle de la glycogène synthase

A

Responsable de l’élongation des chaînes si un fragment de glycogène est disponible

20
Q

Rôle de la glycogénine

A

Accepteur d’UDP-glucose en absence de fragment de glycogène

21
Q

Enzyme de la réaction de formation des embranchements dans la molécule

A

Enzyme de ramification

22
Q

Rôle des enzymes de ramification

A

Augmenter la solubilité de la molécule de glycogène

23
Q

Réactions de dégradation du glycogène

A

Raccourcissement des chaînes
Retrait des chaînes aux embranchements

24
Q

Enzyme qui catalyse le raccourcissement des chaînes et produit

A

Glycogène phosphorylase
Produit : glucose-1-phosphate

25
Enzyme qui catalyse le retrait des chaînes aux embranchements
Enzyme débranchante
26
1ère activité de l’enzyme débranchante
Enlève 3 glucoses et les transfère sur la branche principale
27
2e activité de l’enzyme débranchante et produit
Coupe glucose Produit : glucose libre
28
Quelle est la forme utilisable du glucose?
Glucose-6-phosphate
29
Quelle enzyme catalyse la réaction G1P➡️G6P?
Phosphoglucomutase
30
Dans le foie, la __________ est activée quand le corps est nourri et lorsque les muscles sont au repos
Glyconéogenèse
31
Dans le foie, la ___________ est activée durant les périodes de jeûne et lorsque les muscles sont actifs
Glycogénolyse
32
La glycogène synthase et phosphorylase peuvent être activées par :
Des hormones (insuline, glucagon) De manière allostérique
33
L’insuline augmente quelle réaction? Active quelle enzyme?
Augmente néoglucogénèse Active glycogène synthase
34
Le glucagon augmente quelle réaction? Active quelle enzyme?
Augmente la glycogénolyse Active la glycogène phosphorylase
35
La glycogène synthase est activée de façon allostérique par quoi?
⬆️ glucose-6-phosphate ⬆️ATP
36
La glycogène phosphorylase est activée par quoi?
⬇️glucose (foie) ⬆️AMP (muscles) ⬆️calcium (muscles)
37
Phase 1 de la voie des pentoses phosphate Substrat et produit?
Réactions oxydatives irréversibles Glucose-6-phosphate➡️ 2 NADPH + ribulose-5-phosphate
38
Phase 2 de la voie des pentoses phosphate Produits?
Réactions non oxydatives réversibles Produits: ribose-5-phosphate et intermédiaires de la glycolyse (fructose-6-phosphate, glycéraldéhyde-3-phosphate)
39
Importance de la voie des pentoses phosphate (NADPH et acides nucléiques)
La production de NADPH permet la biosynthèse des acides gras, hormones stéroïdiennes, isoprénoïdes La production de ribose-5-phosphate permet la biosynthèse des nucleotides