COURS 13 Métabolisme azoté- Le cycle de l’urée Flashcards

1
Q

Balance azotée

A

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2
Q

Protéines

A

3

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3
Q

La digestion des aa : rappels

A

4

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4
Q

Métabolisme des acides aminés

A

5

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5
Q

Dégradation des acides aminés

A

6

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Q

Pourquoi éliminer l’azote?

A

7

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7
Q

Pourquoi éliminer l’azote? (2)

A

8

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8
Q

Devenir de l’azote des acides aminés, Vue d’ensemble

A

9

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9
Q

Devenir de l’azote des acides aminés, Réactions de transamination

A

10

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10
Q

Devenir de l’azote des acides aminés; Production de NH4+; Glutamate Dehydrogenase (GDH)

A

12

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11
Q

Devenir de l’azote des acides aminés; Production de NH4+; Autres réactions

A

13

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12
Q

Devenir de l’azote des acides aminés; Production de NH4+; cerveau; muscle, intestin

A

14

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13
Q

Transport sanguin de l’azote vers le foie ; Quels sont les AA en concentration majeure dans le plasma et dans les cellules musculaires?

A

15

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14
Q

Transport sanguin de l’azote vers le foie; Cycle Glucose-Alanine

A

17

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15
Q

Transport sanguin de l’azote vers le foie; Rôle de la Glutamine

A

18

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16
Q

RAPPEL: Glutamine synthetase

A

19

17
Q

Rôle de la Glutamine; tissu >< foie

A

20

18
Q

Le cycle de l’urée; Vue d’ensemble

A

21

19
Q

Le cycle de l’urée; réaction 1

A

22

20
Q

Le cycle de l’urée; réaction 2

A

23

21
Q

Le cycle de l’urée; réaction 3

A

24

22
Q

Le cycle de l’urée; réaction 4

A

25

23
Q

Le cycle de l’urée; réaction 5

A

26

24
Q

Relation Cycle de l’urée/cycle de Krebs

A

27

25
Q

Régulation du cycle de l’urée

A

28

26
Q

Régulation du cycle de l’urée

A

29

27
Q

Les UCD (Urea Cycle Diseases)

A

30

28
Q

De quels composés proviennent les atomes d’azote de l’urée? A. Ornithine et carbamoyl phosphate B. Ornithine et aspartate C. Ornithine et glutamate D. Carbamoyl phosphate et aspartate E. Carbamoyl phosphate et glutamate F. Aspartate et glutamine

A

D. Carbamoyl phosphate et aspartate

29
Q

Laquelle de ces enzymes peut fixer l’azote dans des composés organiques? A. Alanine-pyruvate aminotransferase B. Glutaminase C. Glutamate dehydrogenase D. Arginase E. Arginosuccinate synthetase

A

C. Glutamate dehydrogenase

30
Q

Dans des conditions de renouvellement (turnover) important des protéines, la glutamine est utilisée comme transporteur d’azote pour l’amener au foie pour excrétion sous forme d’urée. Les carbones de la glutamine peuvent alors être utilisés pour la néoglucogenèse. Laquelle de ces enzymes est requise pour ce processus? A. Malate dehydrogenase B. Pyruvate dehydrogenase C. Pyruvate carboxylase D. Citrate synthase E. Pyruvate kinase

A

A. Malate dehydrogenase

31
Q

Dans le cadre de traitements pour les UCD, des molécules telles que le sodium benzoate ou le phenylbutyrate doivent être activées lorsqu’elles entrent dans les cellules. A quel type de réactions s’apparente l’activation de ces drogues? A. La formation d’acetylCoA par la PDH B. L’activation du glucose dans la voie glycolytique C. L’activation des acides gras D. L’activation du glucose pour la synthèse du glycogène E. L’activation des unités d’isoprène

A

C. L’activation des acides gras

32
Q

La libération de l’azote des acides aminés et de l’ammonium est une étape importante pour générer des précurseurs pour le cycle de l’urée. Laquelle de ces affirmations décrit le mieux ces processus? A. L’ammonium diffuse librement à travers le membranes B. La deamination du glutamate par oxydation est réversible C. La deamination de la serine en pyruvate est réversible D. La deamination de la glutamine en glutamate est réversible E. L’ammoniaque ne peut diffuser librement à travers le membranes

A

B. La deamination du glutamate par oxydation est réversible

33
Q

Dans les conditions de dégradation rapide des acides aminés, les niveaux de NH3 augmentent et nécessitent une élimination de ce composé toxique. Le Glu peut accepter l’azote sous la forme ammoniaque pour former la glutamine. Quelle affirmation décrit le mieux le devenir de la Gln, Glu et NH3 sous l’activité de la glutaminase dans les tissus ? A. Dans le foie, la Gln prend part au cycle glucose/alanine B. Dans le rein, le Glu forme des sels avec les acides métaboliques dans l’urine C. Dans l’intestin, la Gln est utilisée comme substrat énergétique D. Dans le rein, le Glu est utilisé pour la synthèse d’urée E. Dans l’intestin, la Gln prend part au cycle glucose/alanine

A

C. Dans l’intestin, la Gln est utilisée comme substrat énergétique

34
Q

Le cycle de l’urée est le mécanisme principal d’élimination de l’azote chez l’humain. Quelle affirmation décrit les étapes de ce cycle? A. Trois liaisons phosphate à haut potentiel énergétique sont utilisées pour un cycle complet B. La citrulline est synthétisée dans le cytosol C. La citrulline initie et est régénérée par le cycle D. L’ornithine est générée dans la mitochondrie E. La citrulline est échangée contre de l’ornithine en traversant la membrane mitochondriale

A

E. La citrulline est échangée contre de l’ornithine en traversant la membrane mitochondriale

35
Q

Durant le jeûne, les acides aminés sont une source majeure de carbone pour la néoglucogenèse et les atomes d’azote sont convertis en urée. Laquelle de ces affirmations décrit le mieux l’alanine, acide aminé substrat principal pour la néoglucogenèse dans le muscle? A. Une molécule de Ala est convertie en 2 molécules de glucose et 2 molécules d’urée B. Une molécule de Ala est convertie en 1 molécule de glucose et 1 molécule d’urée C. Une molécule de Ala est convertie en 1 molécule de glucose et 2 molécules d’urée D. Deux molécules de Ala sont converties en 1 molécule de glucose et 1 molécule d’urée E. Deux molécules de Ala sont converties en 3 molécules de glucose et 3 molécules d’urée

A

D. Deux molécules de Ala sont converties en 1 molécule de glucose et 1 molécule d’urée