Chapitre 10 - Métabolisme des nucléotides 1 Flashcards

1
Q

Est-ce que les nucléotides (ADN et ARN) sont essentiels à toutes les cellules du corps ?

A

Oui. Sans nucléotides, l’ADN et l’ARN ne peuvent pas être synthétisés.

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2
Q

Sans nucléotides, l’ADN et l’ARN ne peuvent pas être synthétisés.

Cela empêche la synthèse de _________ (1) et fait en sorte qu’il n’y a aucune voie métabolique et aucune ___________ (2) dans les cellules.

A
  1. Protéines

2. Activité

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3
Q

Vrai ou Faux.

  1. Les nucléotides servent de transporteurs, comme l’UDP-Glucose
  2. Les nucléotides sont les précurseurs de la coenzyme NAD+.
  3. Les nucléotides, comme l’AMPc, jouent un rôle de second messager dans les cellules.
A
  1. Les nucléotides servent de transporteurs, comme l’UDP-Glucose
    VRAI
  2. Les nucléotides sont les précurseurs de la coenzyme NAD+.
    FAUX. FAD
  3. Les nucléotides, comme l’AMPc, jouent un rôle de second messager dans les cellules.
    VRAI
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4
Q

Les nucléotides sont formés d’une _______________ (1). Celle-ci peut être soit une _______ (2) (A et G) ou une _______________ (3) (C, T et U).

Ils contiennent aussi un ________ (4), soit le ribose ou le désoxyribose.

Finalement, ils contient 1, 2 ou 3 groupements ___________ (5).

A
  1. Base azotée
  2. Purine
  3. Pyrimidine
  4. Pentose
  5. Phosphates
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5
Q

La première étape de la synthèse de nucléotides à purine est la synthèse du ____________________________ (1) :

Cette étape se fait à partir d’_______ (2) et d’un _________________ (3). Ce dernier est produit dans la voie des ____________________ (4).

La synthèse du (1) est activée par le ___________ (5), mais inhibée par les nucléotides à ___________ (6). (produit final).

A
  1. Phosphoribosyl-1-phosphate (PRPP)
  2. ATP
  3. Ribose-5-phosphate
  4. Pentoses phosphates
  5. Phosphate inorganique (Pi)
  6. Purine
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6
Q

À quel concept fait référence la définition suivante :

Pentose activé qui participe à la synthèse des purines et des pyrimidines.

A

Phosphoribosyl-1-phosphate (PRPP)

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7
Q

La deuxième étape de la synthèse des nucléotides à purine est la synthèse de l’_______________________ (1) :

Après sa synthèse, le ________ (2) est transformé par 11 réactions successives pour produire un intermédiaire commun à tous les nucléotides à purine, soit l’ (1).

Pour faire la synthèse de l’(1), il faut procéder à l’hydrolyse d’____ (3) molécule d’ATP et de plusieurs ____ (4).

A
  1. Inosine -5’-monophosphate (IMP)
  2. PRPP
  3. Une
  4. AA
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8
Q

La troisième étape de la synthèse des nucléotides à purine est la conversion de l’IMP en _____ (1) et en ______ (2) :

En fait, l’IMP qui est produit dans les cellules ne s’___________ (3) pas. Il est plutôt converti en (1) ou en (2) par une voie à 2 réactions consommant de l’_____________ (4).

La production d’(1) nécessite l’hydrolyse de ______ (5), tandis que celle de (2) nécessite l’hydrolyse de l’______ (6).

Les niveaux d’(1) et de (2) peuvent _________ (7) leur propre synthèse lorsque nécessaire pour éviter l’accumulation de produits.

A
  1. AMP
  2. GMP
  3. Accumule
  4. Énergie
  5. GTP
  6. ATP
  7. Inhiber
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9
Q

La quatrième étape de la synthèse des nucélotides à purine est l’ajout des groupements __________ (1) sur les nucléotides :

Cette étape est catalysée par des enzymes __________ (2) spécifiques à la _____________ (3) contenue dans le nucléotide. Le groupement (1) est fourni par l’______ (4).

Cette étape permet de maintenir l’équilibre entre les molécules d’______ (5), d’ADP et d’(4).

A
  1. Phosphate
  2. Kinases
  3. Base azotée
  4. ATP
  5. AMP
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10
Q

La cinquième étape de la synthèse des nucléotides à purine est la _____________________ (1) :

Les purines obtenues à suite du renouvellement des _____________________ (2) ou provenant de la ____________ (3) ne sont pas dégradés. Elles sont en fait récupérées par la (1).

Les 2 enzymes impliquées dans cette étape sont l’__________ (4) et l’__________ (5). Ces 2 enzymes utilisent le __________ (6) comme source de ribose-5 phosphate.

A
  1. Voie de récupération des purines
  2. Acides nucléiques cellulaires
  3. Diète
  4. APRT
  5. HGPRT
  6. PRPP
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11
Q

Un analogue de l’acide folique, soit le ___________________ (1), est un inhibiteur de la synthèse des ______________ (2). Cette molécule est utilisé pour freiner la propagation des cellules _________________ (3) en interférant avec la synthèse des nucléotides et donc avec la synthèse d’______ (4) et d’______ (5).

A
  1. Methotrexate
  2. Purines
  3. Cancéreuses
  4. ADN
  5. ARN
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12
Q

Vrai ou Faux. La synthèse d’ADN nécessite des désoxyribonucléotides.

A

Vrai

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13
Q

À partir de quelle molécule les désoxyribonucléotides à purine sont-ils synthétisés ?

A

Ribonucléosides diphosphate

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14
Q

La synthèse des désoxyribonucléotides est possible grâce à l’enzyme _____________________ (1). Le groupement ______________ (2) de cette enzyme agit comme donneur de ________ (3) (réduction du groupement OH en C2 pour former un (3)).

A
  1. Ribonucléotide réductase
  2. Thioredoxine
  3. Hydrogène
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15
Q

Vrai ou Faux. L’enzyme Ribonucléotide réductase est spécifique pour les purines ADP et GDP, ainsi que pour les pyrimidines CDP et TDP.

A

Faux. Pour les purines ADP et GDP, ainsi que pour les pyrimidines CDP et UDP.

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16
Q

Vrai ou Faux. Le contrôle de la synthèse des désoxyribonucléotides peut s’effectue autant aux sites actifs, qu’au site spécifique du substrat.

A

Vrai

17
Q

Au niveau des sites actifs :

La liaison de dATP (d pour désoxyribonucléotide) au site allostérique de l’enzyme ____________ (1) son activité catalytique et __________ (2) la formation de désoxyribonucléotides. Cela prévient la synthèse de l’________ (3).

De plus, la liaison de l’ATP à son site allostérique ___________ (4) l’enzyme et permet la formation de désoxyribonucléotides.

A
  1. Inhibe
  2. Empêche
  3. ADN
  4. Active
18
Q

Au niveau du site spécifique du substrat :

La liaison de nucléoside _____________ (1) à d’autres sites allostériques (substrat spécifique) régule la ________________ (2) du substrat.

Cela entraîne aussi une ____________ (3) de la conversion d’un espèce de nucléotide en particulier pour former des désoxyribonucléotides (dépend de ce qui est requis pour la synthèse de l’ADN).
Par exemple, la liaison de dTTP provoque un changement de ________________ (4) permettant la conversion de GDP en dGDP sur le site _________ (5).

A
  1. Tri-phosphate
  2. Spécificité
  3. Augmentation
  4. Conformation
  5. Actif
19
Q

La dégradation des acides nucléiques alimentaires (nucléotides à purine) commencent avec l’action des enzymes _____________ (1) qui ____________ (2) l’ADN et l’ARN alimentaires en __________ (3) chaîne de nucléotides, puis en mono-nucléotides.

Puis, dans les cellules de la muqueuse ____________ (4), des _______________ (5) retirent les groupements phosphates pour former les nucléosides, qui se composent d’une _____________ (6) et d’un ______ (7).

Finalement, la (6) et le (7) sont ________ (8) et les purines sont immédiatement converties en _____________ (9) qui va être relâché dans le _______ (10) et être excrété par les reins dans l’urine.

A
  1. Pancréatiques
  2. Hydrolysent
  3. Courtes
  4. Intestinale
  5. Nucléotidases
  6. Base azotée
  7. Sucre
  8. Séparés
  9. Acide urique
  10. Sang
20
Q

La goutte est un désordre caractérisé par une __________________ (1), qui correspond à un niveau anormalement ________ (2) d’acide urique dans le sang.

Ce trouble peut être causé par une _____________ (3) ou une ______________ (4) d’acide urique, qui est le produit de la dégradation des purines.

L’(1) peut amener un __________ (5) de sels d’urate dans les jointures et provoquer une réaction _______________ (6).

A
  1. Hyperuricémie
  2. Élevé
  3. Surproduction
  4. Sous-sécrétion
  5. Dépôt
  6. Inflammatoire
21
Q

Quel est le produit final de la dégradation des purines ?

A

Acide urique

22
Q

Quelle classe de médicaments permet de traiter les crises de goutte aigues ?
Nomme 2 médicaments de cette classes qui peuvent être utilisés comme traitement.

A

Anti-inflammatoires : Colchicine et Prednisone

23
Q

Vrai ou Faux. La colchicine et la predinsone permettent de diminuer le niveau d’acide urique.

A

Faux. Ils n’ont aucune effet sur le niveau d’acide urique. Il ne sont utilisés que pour diminuer l’inflammation et la douleur.

24
Q

Les stratégies thérapeutiques à long terme contre la goutte nécessitent de faire ________ (1) les niveaux d’acide urique sanguin. Pour ce faire, l’______________ (2) est un médicament qui empêche la formation d’acide urique dans les cellules de la muqueuse intestinale.

A
  1. Baisser

2. Allopurinol

25
Q

Vrai ou Faux. Chez la grande majorité des personnes qui souffrent de goutte, le problème est causé par un surproduction d’acide urique.

A

Faux. Sous-sécrétion

26
Q

Parmi les éléments suivants, lequel ou lesquels permettent de diminuer le taux d’excrétion d’acide urique par les reins ?
a) Chaud
b) Froid
c) Intoxication au cuivre
d) Intoxication au plomb
e) Intoxication au souffre
f) Concentration sanguine élevée en lactate
g) Concentration sanguine élevée en éthanol
h) Concentration sanguin élevée en corps cétoniques
i) Obésité
j ) Anorexie
k ) Diabète
l ) Hypertension artérielle

A

b) Froid
d) Intoxication au plomb
f) Concentration sanguine élevée en lactate
g) Concentration sanguine élevée en éthanol
h) Concentration sanguin élevée en corps cétoniques
i) Obésité
k) Diabète
l) Hypertension artérielle