COURS 4 Flashcards

1
Q

Quelle enzyme phosphorilyse* le glucose provenant du sang dans les cellules du foie et du pancréas

A

Glucokinase

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Q

Quelle enzyme entre la glucokinase et l’hexokinase a le moins d’affinité avec le glucose et explique la raison logique

A

La glucokinase a moins d’affinité pour le glucose parce qu’elle se situe surtout dans les cellules du foie, la plaque tournante du métabolisme. Si l’affinité était plus forte, trop de glucose serait transformé en glucose 6 phosphate dans les cellules du foie et il manquerait de glucose pour les autres cellules de l’organisme

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3
Q

Quelle est la caractéristique du glucose 6-phosphate?

A

ne peut pas sortir de la cellule (emprisonné)

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4
Q

qu’elles sont les deux voies que peut emprunter le glucose 1-phosphate?

A

Continu la Glycolyse ou glycogenogenèse

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5
Q

Dans la glycogénogénèse quelle enzyme agit sur quel substrat
Dans la glycogénolyse quelle enzyme agit sur quel substrat

A

Glycogénogénèse, l’enzyme glucogen synthase va synthétiser les substrat glucose 1-phosphate en enlevant un phosphate pour former du glycogène

Glycogénolyse, l’enzyme glycogen phosphorylase va rajouter un phosphate au glycogen pour reformer du glucose 1-phosphate

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6
Q

Lors de la glycolyse est-ce que le glucose 1-phosphate fait parti des substrats ?

A

Oui, mais il doit être convertis en glucose 6-phosphate

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7
Q

Quel transporteur permet au glucose de rentrer dans les cellules autres que celles du foie et du pancréas?

A

le transporteur GLUT

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8
Q

Il y a plus de glucose à l’intérieur ou a l’extérieur de la cellule?

A

Exterieur

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9
Q

Ou se déroule la glycolyse

A

dans le cytosol

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10
Q

Combien de C composent le glucose

A

6

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11
Q

Quel est le but de la glycolyse

A

Catabolyser les sucres (les dégrader)

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12
Q

Pourquoi on dit que l’hexokinase est ubiquitaire

A

elle se retrouve partout dans toutes les cellules

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13
Q

Quand l’atp se transforme en adp, on ajoute un phosphate ou on en enlève un dans la glycolyse

A

on en enlève un de sur l’atp pour le mettre sur la molécule

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14
Q

Bilan net glycolyse

A

7atp

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15
Q

Combien de nadh produit dans la glycolyse

A

2

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16
Q

Atp produit dans la glycolyse

A

9

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17
Q

Quelle enzyme produit le lactate a partir du pyruvate du nadh et d’un h+ dans la glycolyse en condition anaerobie

A

lactate deshydrogenase

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18
Q

Explique le phenomene de crampes musculaires durant un effort physique intense

A

La fermentation lactique survient au niveau des muscles lors d’efforts brefs et intenses: en effet l’oxygène n’est plus suffisant pour fournir de l’énergie nécessaire au travail musculaire dans ces conditions. Le muscle brûlera alors du glucose par processus anaérobique pour obtenir son énergie, ceci résultera en la production de lactate, qui serait responsable des crampes et de la fatigue musculaire expérimentée après ces efforts (car le lactate abaisse le pH intracellulaire et entrave le bon fonctionnement des enzymes).

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19
Q

Qu’est ce que le cycle de Cori

A

cycle d’échange de glucose et de lactate entre le muscle et le foie via la circulation sanguine
Il permet d’éliminer le lactate des muscles en le retransformant dans le foie en pyruvate puis en glucose.

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20
Q

Pourquoi le nadh n’est pas retransformé en nad+ en condition aerobie?

A

parceque nadh en condition aerobie va dans la mitochondrie

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21
Q

Dans quelle condition on a la fermentation alcoolique

A

bactérie anaérobie /levures

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22
Q

Pourquoi le bilan atp des fermentations sont de 2?

A

Fermentation alcoolique: Alcool deshydrogenase change l’acetaldehyde en ethanol en transferant le h du nadh donc -5 atp pour 1 mol de glucose

Fermentation lactique : Lactate deshydrogenase transforme le nadh le pyruvate et le h+ en Nad+
Et en lactate donc -5 atp au bilan pour 1 mol de glucose

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23
Q

Quest ce qui a un meilleur rendement énergétique aerobie ou anaerobie

A

aerobie

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24
Q

a combien d’ATP correspond la formation de NADH?

A

2,5

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25
Q

Dans la glycolyse, quelle enzyme aide dans le changement d’adp en atp

A

Phosphoglycerate kinase, pyruvate kinase

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26
Q

qu’est ce quun inhibiteur allostérique

A

molécule qui se lie ailleurs que sur le site catalytique de l’enzyme mais qui peut inhiber son action en changeant la conformation d’un autre site catalytique (exemple du ballon de plage)

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27
Q

Quel est l’inhibiteur allostérique de l’hexokinase

A

Glucose 6-phosphate

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28
Q

Lorsque le Km est élevé, qu’est ce que ça veut dire sur l’affinité enzyme substrat?

A

Affinité moindre

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29
Q

qui a une plus grande affinité pour le glucose entre l’hexokinase et la glucokinase

A

l’hexokinase (Km plus petit)

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30
Q

Qu’est ce qu’un isoenzyme

A

enzyme ayant la même action mais pas la même composition (ex: hexokinase et glucokinase)

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31
Q

Quand est ce que la glucokinase est plus active?

A

après un repas quand il y a une grande concentration intracellulaire de glucose

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32
Q

Quel enzyme exerce le plus grand controle sur la régulation de la glycolyse?

A

phosphofructokinase (PFK1)

33
Q

Quels sont les trois mécanismes de régulation de la PFK1

A

polymérisation de la PFK 1 = plus active
phosphorylation de la PFK1 = moins active parce que pas prête à prendre le groupement phosphore de l’ATP pour le transformer en ADP
Régulation allostérique positive : J’ai pas beaucoup d’énergie et je veux accélérer la glycolyse si j’ai beaucoup d’ADP et d’ions OH
Régulation allostérique neg : j’ai beaucoup d’énergie et je veux ralentir la glycolyse pour stocker dans les graisses, j’ai beaucoup d’ATP, de citrate et d’ions H+ parce que beaucoup d’acide lactique a été formé

34
Q

pourquoi la rx 10 de la glycolyse est irréversible?

A

Phosphoenolpyruvate s’isomérise directement en pyruvate donc pas présent pour la rx inverse*****

35
Q

ou se passe le cycle de l’acide citrique

A

mitochondrie

36
Q

Quelle protéine permet l’entrée du pyruvate dans la membrane externe de la mitochondrie

A

porine

37
Q

Quel transporteur spécifique permet l’entrée du pyruvate dans la membrane interne des mitochondrie en faisant perdre un H+ au pyruvate?

A

translocase de pyruvate

38
Q

Combien il ya d’enzymes et de coenzyme impliquées dans la transformation du pyruvate en acetyl coa dans la mitochondrie

A

3 enzymes
5 coenzymes

39
Q

dans le cycle de Krebs, comment les différents ratios de NADH/NAD+ de ATP/ADP et d’ion calcium influence le cycle

A

Si ATP ou NADH augmentent, ça signifie que le cycle de Krebs fonctionne beaucoup et qu’il faut le ralentir… Ceci va donc inhiber allostériquement certains enzymes
Si ADP ou NAD augmentent, cela signifie que le cycle de Krebs ralentit et qu’il faut l’activer, ceci va donc stimuler l’activité des enzymes
Ions Ca: active les enzymes

40
Q

à partir d’un seul acetylcoa dans le cycle de Krebs on fait cmb d’ATP

A

10

41
Q

nomme les composantes du cycle qui influencent bcp la vitesse du cycle de krebs

A

La vitesse du cycle du citrate est très sensible à 6 composantes du cycle : pyruvate; acétyl-CoA; citrate; isocitrate; α-cétoglutatrate; oxaloacétate.

42
Q

Nomme les étapes (10) de la glycolyse

A

glucose
1- glucose 6p (hexokinase/glucokinase)
2-fructose 6p (phosphoglucoisomerase)
3-fructose 1,6bip (phosphofructokinase)
4- glyceraldehyde 3p+ dihydroxyacetone p (aldolase)
5-triose phosphate isomerase
6- 1,3 bisphosphoglycerate (glyceraldehyde 3p dehydrogenase)
7- 3-phosphoglycerate (phosphoglycerate kinase)
8- 2-phosphoglycerate (phosphoglycerate mutase)
9- phosphoenolpyruvate (enolase)
10- pyruvate (pyruvate kinase)

43
Q

Nomme les étapes du cycle de Krebs

A

1-Acétyl CoA se condense avec l’oxaloacétate et forme le citrate grâce a la citrate synthase (irréversiblement)
2- aconitase permet la production de l’isocitrate (réversible)
3- isocitrate desydrogenase permet la production de alpha-cetoglutarate (irréversible)
4- alpha cetoglutarate deshydro permet la formation de succynyl-coa (irréversiblement)
5-succinyl coa synthetase -> succinate (r)
6-succinate deshydro. -> fumarate (r)
7- fumarase-> malate (r)
8- malate deshydro. -> oxyaloacetone (r)

44
Q

Nomme les étapes de la fermentation alcoolique à partir du pyruvate

A

Glyceraldehyde 3-phosphate -> 1,3 bisphosphoglycerate (par la glyceraldehyde 3-phosphate desydrogenase) ->->-> pyruvate -> acetaldehyde (par la pyruvate decarboxylase qui provient de la thiamine pyrophosphate) -> ethanol (par l’alcool deshydrogenase)

45
Q

Quel est le role du glucagon et de l’insuline sur la glycémie

A

insuline baisse le niveau de glycemie
glucagon augmente le niveau de glycémie

46
Q

Qu’est ce qu’un enzyme non régulé?

A
47
Q

Lors de la transformation de deux molécules de pyruvate en 2 acetyl coa (décarboxylation du pyruvate) , quel est le rendement énergétique et explique?

A

5 atp

48
Q

Quel est le rendement énergétique du cycle de Krebs

A

Bilan ATP
(1 tour de cycle)

3 x NADH = 3 x 2.5 = 7.5 ATP

1 x ATP (ou GTP) = 1 ATP

1 x Coenzyme Q (ou FADH2) = 1.5 ATP

Total: 10 ATP

Mais ça prend deux tours de cycle…

donc 20 ATP

49
Q

Bilan global de la dégradation du glucose

A

32 ATP

Glycolyse=7
decarboxylation pyruvate=5
cycle krebs=20

50
Q

Qu’est ce qui arrive a l’action de la Pyruvate déshydrogénase quand il y a beaucoup de calcium

A

Calcium: la concentration intracellulaire de calcium augmente lors de contraction musculaire et permet d’activer la PDH et de favoriser le cycle Krebs.

51
Q

Qu’est ce qui arrive à la pyruvate déshydrogénase quand il ya beaucoup de dichloroacétate

A

Dicholoracétate: produit utilisé dans le traitement de l’acidose lactique, car en bloquant la kinase, il active la PDH et favorise la direction du pyruvate vers le cycle de Krebs au détriment de la synthèse d’acide lactique.

52
Q

Dans le cycle de Krebs, qu’est ce qui regénère l’oxaloacétate s’il en manque

A

Aspartate

53
Q

Dans le cycle de Krebs, qu’est ce qui regénère le alpha Cetoglutarate

A

l’isocitrate deshydrogenase + isocitrate
Glutamate qui peut être produite à partir de proline, histidine, arginine, glutamine

54
Q

Dans le cycle de Krebs qu’est ce qui regénère le succinyl Coa

A

alpha cetoglutarate dehydrogenase + alpha cetoglutarate
Propionate, valine, isoleucine, methionine

55
Q

explique le cycle du glyoxylate en étape

A

1: Acide gras (acétate) est transformé en acétyl CoA par acétate thiokinase. Acétyl CoA rentre dans le cycle du glyoxylate.
2: Court-circuit des étapes du cycle de Krebs: décarboxylation de l’isocitrate. Isocitrate est directement converti en glyoxylate et succinate grâce à l’Isocitrate lyase.
3 et 4: Glyoxylate se condense à l’acetyl CoA pour former le malate grâce à la malate synthase. Le malate ainsi produit diffuse hors du glyoxysome et se retrouve dans le cytosol pour former du glucose par processus de néoglucogenèse
5: Succinate diffusera hors du glyoxysome pour aller vers la mitochondrie où il va entrer dans le cycle de Krebs et servir à la production d’ATP.

56
Q

ou se passe le cycle du glyoxylate

A

Dans une organelle propre aux plantes: le glyoxysome

57
Q

A quoi sert le cycle de glyoxylate

A
  • Permet de fournir du glucose aux plantes pour notamment la croissance et la biosynthèse de polysaccharides structuraux (cellulose)

-Permet de fournir du glucose aux graines oléagineuses afin de nourrir l’embryon et permettre leur croissance

58
Q

En quoi la dégradation du fructose diffère de celle du glucose en général ?

A

La différence réside dans le fait que l’assimilation du fructose est indépendante de l’insuline et qu’il doit être métabolisé par le foie avant de pouvoir être utilisé par l’organisme

59
Q

Conséquences d’une consommation excessive de fructose

A

De ce fait, une consommation excessive de fructose peut entraîner une augmentation des triglycérides sanguins, une augmentation du stockage des triglycérides au niveau hépatique ainsi qu’une diminution de la sensibilité à l’insuline.

60
Q

Décrit les étapes de la dégradation du fructose

A

Fructose -> GLUT 5-> GLUT 2-> cell du foie (le fructose peu ou pas circulant reste dans le sang) -> fructokinase transforme en fructose 1-phosphate

SOIT:
aldolase B transforme dihydroxyacetone-P -> glycerol 3-p -> tryglycerides -> va dans le sang

SOIT
aldolase B transforme en glyceraldehyde -> triokinase transforme en Glyceraldéhyde 3-P -> pyruvate -> Glycolyse
Néoglucogenèse
ou pyruvate -> acetyl coa-> acylCoa-> tg-> sang

61
Q

En quoi la dégradation du galactose diffère de celle du glucose en général ?

A

Ne peut pas être utilisé directement par l’organisme (ne peux pas entrer dans la voie glycolytique). Doit se faire transformer en glucose 1P

62
Q

Décrit les étapes de dégradation du galactose

A
63
Q

Nomme les transporteurs de glucose insulino-dépendant et les transporteurs de glucose non-insulino-dépendant

A

non-insulidep= GLUT 1( cerveau, rein,placenta, colon), GLUT 3( cerveau, rein,placenta)=transport basal de glucose en absence d’insuline

insulinodep= GLUT 7(transport glucose 6-phosphate du cytosol vers R.E) et GLUT 4( muscles squelettique et cardiaque et tissus adipeux)

64
Q

Décrit les étapes de la dégradation du mannose

A

Mannose est absorbé par un transporteur couplé au sodium de la bordure en brousse de l’intestin grêle, relâché dans la circulation sanguine, puis se lie au cell du foie (hepathocite).
Par hexokinase se transforme en mannose 6-phsophate puis avec la phosphomannose isomerase se transforme en fructose 6-phophate puis rejoint la glycolyse

65
Q

Comment sont transportés ces glucides

Glucose
Fructose
Mannose
galactose

A

Glucose=SGLT1/2 (T.actif)
Fructose= GLUT5/2 (diffusion facilitée)
Mannose=ransporteur couplé au sodium
galactose=SGLT1/GLUT 2 (T.actif)

66
Q

Quels sont les substrats de départ de la néoglucogénèse

A

Substrats non-glucidiques1

67
Q

vers quelle cellule les différents transporteurs de glucose amènent le glucose

A

?? foie, cellules beta, rein

68
Q

Demele les termes suivants

glycogenolyse
glycolyse
neoglucogenese
glucogenese
glycogenogenese

A

glycogenolyse (catabolisme)= glycogen - granules de glycogen-> glucose

glycolyse (catabolisme)= glucose - cytosol-> pyruvate (si o2-> co2 + h2o, so anaerobiose -> lactate et ethanol (pour levures et microorganismes)

neoglucogenese (anabolisme)= Substrats non-glucidiques1 - 1ère phase: mitochondriale
2e phase: cytosolique -> glucose

glucogenese (anabolisme ) = glucides et dérives (ex: l’acétate) -> glucose

glycogenogenese (anabolisme) = glucose - Granules de glycogène -> glycogen

69
Q

quelles sont les étapes irréversibles de la glycolyse?

A

-hexokinase
-phosphofructokinase
-pyruvate kinase

70
Q

Le cycle du glyoxylate est utilisé par

A

les plantes, les bactéries, les levures (PAS CHEZ LES MAMMIFERES)

71
Q

Nomme en ordre les molécules impliquées dans le cycle de Krebs

A
72
Q

Combien de NADH relaché lors de la transformation d’une mol de pyruvate en acetyl coa?

A

1 NADH = 2.5 ATP
Puisque 1 glucose fait 2 pyruvates, on libère 2 NADH =5 ATP

73
Q

à quoi sert le cycle de cori

A
74
Q

Principale enzyme du lave auto qui transforme le pyruvate en acetyl coa

A

Pyruvate desydrogenase

75
Q

Quels molecules court circuitent le cycle de krebs pour faire le cycle du glyoxylate (2)

A

Isocitrate —> malate

76
Q

Le succinate et le malate issu du cycle de glyoxylate s’en vont ou et font quoi

A

Malate va dans le cytosol pour produire glucose
Succinate va dans mitochondrie pour produire ATP

77
Q

Quelle enzyme change quel acide gras dans le cycle de glyoxylate et acetyl coa

A
78
Q

Quel type de lipide le métabolisme du fructose peut former et envoyer dans le sang

A

Triglycerides