gestion de la glycémie (métabolisme glucides) Flashcards

1
Q

réponse à une hausse de glycémie

A

GLUT2 = senseur => active cellules Beta des ilôts de langerhans du pancréas quand dépasse le seuil de glucose sanguin => sécrétion insuline avec implication du calcium qui entre dans la cellule

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2
Q

stimulation de sécrétion d’insuline induite par quoi

A
  • sucres (glucose & mannose)
  • aa (leucine, arginine)
  • nerf vague stimulé
  • peptides entériques (GIP & GLP-1)
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3
Q

V ou F

la néoglucogénèse est stimulée par le glucagon

A

V

et inhibée par insuline

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4
Q

V ou F

la lipolyse est stimulée par l’insuline

A

F

inhibée par insuiline, stimulée par glucagon

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Q

V ou F

la glycolyse est inhibée par le glucagon

A

V

et stimulée par insuline

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6
Q

V ou F

la glycogénèse est stimulée par le glucagon

A

F

stimulée par insuline, inhibée par glucagon

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7
Q

V ou F

la lipogenèse est stimulée par l’insuline

A

V

et inhibée par glucagon

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8
Q

V ou F

la glycogénolyse est stimulée par l’insuline

A

F

par le glucagon, l’insuline l’inhibe

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9
Q

qu’arrive-t-il au glucose en circulation lorsque la glycémie chute

A

entre dans les tissu insulino-dépendants par GLUT4 (transporteur) => muscles striés squelettiques et cardiaques & tissus adipeux

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10
Q

récepteur de l’insuline

A

tyrosine kinase

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11
Q

récepteur du glucagon

A

couplé à protéine G

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12
Q

glycogenèse

A

glucose d’extra en glycogène => polymère ramifié du glucose (stockage)

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13
Q

effet de l’adrénaline sur la glycogenèse

A

inhibe comme glucagon

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14
Q

où est stocké le glycogène

A

muscle (300g)

foie (75g)

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15
Q

le glucagon inhibe la glycogenèse dans le ___ tandis que l’adrénaline l’inhibe dans le ____

A
glucagon = foie
adrénaline = muscle
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16
Q

étape 1 glycogenèse: glucose à glucose-6-P faite par quelles enzymes

A

glucokinase (foie)

hexokinase (muscle)

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17
Q

que devient le glucose-6-P à l’aide de la phosphoglucomutase dans la glycogenèse

A

glucose-1-P

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18
Q

étape d’allongement du glycogène

A

glucose-t-P + UTP => UDP-glucose + PPi

* par UDP-glucose pyrophosphorylase

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19
Q

que transforme la glycogène transférase

A

UDP-glucose + glycogène (n) en UDP + glycogène (n+1)

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20
Q

qu’est-ce qui permet la ramification du glycogène

A

enzyme glycosyl-4, 6-transférase

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21
Q

V ou F

les ramification du glycogène permettent de stocker du glucose sanguin plus rapidement

A

F

permet d’en libérer plus rapidement (glycogénolyse facilitée)

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22
Q

produit final glycogénolyse

A

glucose-6-P

glucose + Pi (foie)

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23
Q

V ou F

en glycogénolyse, le glucose libéré est entièrement exportés vers la circulation

A

F

partie utilisée par la cellule

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24
Q

action de la glycogène phosphorylase, transférase et enzyme débranchante ensemble?

A

début glycogénolyse (glycogène n => glycogène (n-1) + glucose-1-P)

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25
dans la glycogénolyse, en quoi se transforme le glucose-1-P grâce à la phosphoglucomutase
glucose-6-P
26
V ou F | étape finale glycogénolyse (glucose-6-P => glucose + Pi) se fait dans les muscles et dans le foie
F
27
voie de dégradation du glucose
glycolyse ou cycle de krebs
28
quelle méthode de dégradation du glucose est présenté: | dans cytosol, sans oxygène (anaérobique)
glycolyse
29
où se fait le cycel de krebs
mitochondrie => avec oxygène (aérobique)
30
3 phases importantes de la glycolyse
1. activation glucose 2. clivage hexose (6C) en 2 trioses (3C) 3. prod 2 pyruvate et 2 ATP
31
3 étapes enzymatiques de glycolyse irréversibles
- synthèse glucose-6-P - synthèse fructose-1, 6-diphosphate - synthèse pyruvate
32
quelle enzyme et molécule précurseur permet la première étape de glycolyse: synthèse glucose-6-P
hexokinase (ou glucokinase dans foie/pancréas) transforment glucose
33
V ou F | les 3 réactions irréversibles de la glycolyse demandent la consommation d'un ATP
F | synthèse de glucose-6-P et de fructose-1, 6-diphosphate oui mais pas la dernière qui en roduit 2 avec le pyruvate
34
V ou F | le glucose-6-P est utilisable directement
``` F ne passe pas les membranes donc 3 choix 1) continue glycolyse 2) synthèse glycogène 3) voies pentoses phosphate ```
35
à partir de quoi on synthétise le fructose-1, 6-biphosphate
fructose-6-phosphate avec 1 ATP et enzyme PFK-1 (6-phosphofructo-1-kinase)
36
précurseur de pyruvate à la dernière étape de la glycolyse
2 phosphoénolpyruvate et enzyme pyruvate kinase
37
V ou F les monosaccharides alimentaires comme le fructose, le galactose et le mannose sont convertis en intermédiaires de glycolyse
V
38
``` V ou F une forte concentration en ATP stimule les enzymes de la glycolyse suivantes: - phosphofructokinase-1 - phosphoglycérate kinase - pyruvate kinase ```
F | inhibe!!
39
qu'est-ce qui stimule la glycolyse
insuline & fructose-2, 6-diphosphate
40
en quoi est métabolisé le pyruvate dans une mitochondrie qui a accès à l'oxygène
acétyl coA
41
en quoi est métabolisé le pyruvate en milieu anaérobique
lactate
42
à partir de quoi se forme le glucose endogène par néoglucogenèse
- pyruvate - lactate - glycérol - aa
43
où a lieu la néoglucogenèse
foie (majorité) reins (au contraire de la glycolyse qui a lieu partout)
44
V ou F | si on ne mange pas de glucides, le foie conserve un niveau de glycogène de base
F épuisé après 18hrs (c'est pq néoglucogenèse maintient la glycémie)
45
V ou F | le foetus fait la néoglucogenèse dans le ventre de sa mère
F | pas l'enzyme phosphoénolpyruvate carboxykinase => risque hypoglycémie pour bb prématuré
46
Cycle de Cori
muscle: glucose => pyruvate (coûte 2 ATP) => lactate (lactate va dans sang) foie: lactate => pyruvate => glucose (coûte 6 ATP)
47
V ou F | le cycle de Cori génère beaucoup d'énergie
F, utilise beaucoup (8ATP)
48
étapes de renversement des étapes irréversibles de la glycolyse (néoglucogenèse)
1. pyruvate => phosphoénolpyruvate 2. fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P 3. Glucose-6-P => glucose
49
V ou F | les étapes de renversement des étapes irréversibles de la glycolyse genèrent de l'énergie
F | coûte 6 ATP
50
pyruvate => phosphoénolpyruvate
2 enzymes dans mitochondries & 2 ATP 1. pyruvate => oxaloacétate (1 ATP + pyruvate carboxylase) 2. oxaloacétate => phosphoénolpyruvate (1 ATP + phosphoénolpyruvate carboxykinase)
51
produit de lypolyse qui active la réaction pyruvate => phosphoénolpyruvate
acétyl-coA
52
point de contrôle de la vitesse de néoglugogenèse
2. fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P
53
qu'est-ce qui inhibe | fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P
AMP & insuline (fructose-2, 6diP)
54
fructose-2, 6-diphosphate synthéthisée et dégradée par quelle même enzyme
6-phosphofructokinase-2 / fructose-2,6-diphosphatase * régulée par insuline glucagon & par sa phosphorylation
55
V ou F insuline stimule la partie kinase de la serine pour déphosphoryler l'enzyme PFK2/2F6DP, lui donner une activité phosphatase et synthétiser du F26DP à partir de F6P
F stimule la partie PHOSPHATASE de serine déphosphoryle l'enzyme PFK2/2F6DP lui donner une activité KINASE
56
V ou F | le glucagon stimule la phosphorylation de PFK2/2F6DP pour dégrader le F26DP en F6P
V stimule donc la partie KINASE de la serine & donne activité PHOSPHATASE à l'enzyme
57
sans mitochondrie, en condition anaérobique, en quoi se transforme le pyruvate et par quelle enzyme
pyruvate => lactate (fermentation lactique) grâce à lactate déshydrogénase * regénère NAD+
58
dans la mitochondrie, milieu aérobique, en quoi se transforme le pyruvate et par quelle enzyme
pyruvate => acetyl coA + NADH => cycle de Krebs | grâce à pyruvate déshydrogénase
59
cycle de l'acide citrique = cycle de krebs = où?
mitochondrie => matrice pour eucaryote => cytoplasme pour bactérie *phosphorylation oxydative = production ATP par chaîne respiratoire mitochondriale
60
molécule de départ du cycle de krebs et ce qu'elle devient
acétyl-coA => CO2 + NADH + FADH2 + GTP
61
condition anaérobique, bilan énergétique de la glycolyse
2 ATP
62
condition aérobique, bilan énergétique du cycle de Krebs
38 ATP
63
à quoi sert la voie des pentoses phosphates
voie métabolique secondaire des glucides pour la synthèse de NADPH (aG) et ribose (ADN)