Glucide part 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que l’effet Warburg? comparer à normal

A

-les cellules cancéreuses (en oncologie) produisent un fort taux de glycolyse suivie d’une fermentation lactique dans le cytosol (processus aérobique!!)

comparativement à un taux bas et une oxydation du pyruvate dans les mitochondries des cellules normales.

MÊME LORSQU’IL Y A DE L’OXYGÈNE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

dans quel domaine on observe l’effet Warburg?

A

en oncologie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Est-ce que l’effet warburg se produit avec ou sans oxygéne?

A

même lorsque l’oxygène est abondant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

combien de fois plus de glycolyse lors de l’effet warburg chez les cellules cancéreuses

A

taux de glycolyse jusqu’à 200 fois plus important

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quel est l’enzyme principal de la régulation de la glycolyse?

A

Pfk1 (phosphofructokinase)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Sur quel molécule agit pfk1 et quelle molécule est produite?

A

fructose 6-phosphate
pris en charge par pfk1

fructose 1,6 biphosphate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Quel est l’enzyme qui stimule pfk1 et comment?

A

pfk2 change le fructose 6 phosphate en fructose 2,6-biphosphate qui lui va agir sur pfk1 pour l’activer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Qu’est-ce qui peut activer pfk1? (3)

A
  • pfk2 par 2,6-biphosphate
  • ADP
  • fructose 1,6-biphosphate
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Qu’est-ce qui peut inhiber pfk1? (2)

A
  • ATP (produit du cycle de krebs (veut dire qu’il y en a deja assez produit)
  • citrate (produit du cycle de krebs (veut dire qu’il y en a deja assez produit)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

si le glucose augmente au niveau de la cellule quelles molécules de la glycolyse précise catalysé par pfk1 et pfk2 augmente?

alors que si le glucose diminue quelle hormone est sérétée, par quoi et comment agit-elle?

A

fructose 6-phosphate (substrat de pfk1)
fructose 1,6-biphosphate (produit de pfk1)
fructose 2,6-biphosphate (helper de pfk2 pour activer pfk1)

glucagon (sécrété par le pancréas) qui va phosphorylé pfk2, transformant pfk2 en phosphatase (enlève des groupements P) ce qui abaisse le taux de fructose 2,6-P étant l’activateur)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Au niveau du métabolisme des glucides nommer deux réactions de catabolisme

A

glycolyse et glycogénolyse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

que veux dire catabolisme?

A

dégradation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Pour la glycolyse,
quel est le substrat?
où ça se produit?
quel est le produit?

A

glucose
cytosol
pyruvate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

lorsque la glycolyse se fait de manière aérobique (avec oxygène) que va-t-il se produire ensuite?

A

CO2 et O2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

lorsque la glycolyse se fait de manière anaérobique (sans oxygène) que va-t-il se produire ensuite?

A

lactate ou éthanol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quant-est-ce qu’il y a de l’éthanol produit en anaérobie lors de la glycolyse plutôt que du lactate?

A

chez les levures/microorganismes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comment le lactate est éliminer?

A

cycle de Cori

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Pour la glycogénolyse,
quel est le substrat?
où ça se produit?
quel est le produit?

A

glycogène
granules de glycogène
glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Au niveau du métabolisme des glucides nommer trois réactions d’anabolisme

A

glycogénogénese, glucogenèse et néoglucogénese

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

que veux dire anabolisme?

A

synthèse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Pour la glycogénogénese,
quel est le substrat?
où ça se produit?
quel est le produit?

A

glucose
granules de glycogènes
glycogène

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

quel est le rôle/but de la glycogénogénèse?

A

prendre le glucose de trop en circulation afin de l’entreposer en glycogène (voie de réserve)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Pour la glucogénèse,
quel est le substrat?
quel est le produit?

A

glucides et dérives (ex: lactate)

glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Pour la néoglucogénèse,
quel est le substrat?
quel est le produit?

A

substrats non-glucidiques (a.a et glycérol)

glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Nommer des substrats non-glucidiques

A

a.a et glycérol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

vrai ou faux il est possible de faire de la glycolyse aérobique et anaérobique dans les muscles squelettiques, pourquoi

A

vrai permet de s’adapter au conditions d’hypoxie ou d’ischémie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

vrai ou faux il est possible de faire de la glycolyse aérobique et anaérobique dans le coeur, pourquoi

A

faux, seulement aérobiose car le coeur résiste peu à l’ischémie donc mort tissulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

vrai ou faux le lactate est produit dans les globules rouges

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

pourquoi est-ce que les GR produisent du lactate?

A

car les GR n’ont pas de mitochondries, qui eux ont les enzymes nécessaires à l’oxydation aérobie du pyruvate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

dans quel cas il peut y avoir néoglucogénèse

A

lors de jeun intense car il n’est pas idéale d’utiliser les a.a ou autres substances qui ont d’autres fonctions importantes pour la production d’énergie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Nommer les deux types de glycogène

A

glycogène hépatique

glycogène musculaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q
Pour le glycogène hépatique, 
% poid tissu 
poids du tissu 
quantité dans l'organisme 
usage
A

5%
1,8kg
90g
entreposage et maintien glycémie entre les repas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q
Pour le glycogène musculaire, 
% poid tissu 
poids du tissu 
quantité dans l'organisme 
usage
A

0,7%
35kg
245g (environ 3/4)
fournit du glucose 6-phosphate nécessaire à la glycolyse au niveau des muscles
NE PRODUIT PAS DIRECTEMENT DE GLUCOSE LIBRE

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

vrai ou faux le glycogène musculaire produit directement du glucose libre?

A

faux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

vrai ou faux le glycogène musculaire est retrouvé seulement dans les muscles

A

vrai, pas dans les autres organes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

vrai ou faux le glycogène est retrouvé en quantité importante dans le cerveau

A

faux en quantité modeste

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Est-ce dans le foie ou dans les muscles qu’il y a plus de glycogène en proportion?

A

foie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Est-ce dans le foie ou dans les muscles qu’il y a plus de glycogène en totalité?

A

muscles

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Pourquoi les muscles ne produisent pas de glucose libre?

A

car il n’exprime pas la glucose 6-phosphatase qui dephosphoryle glucose6-phosphate en glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

vrai ou faux les muscles peuvent contribuer à fournir du glucose

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Comment les muscles peuvent contribuer à fournir du glucose ?

A

via le processus de néoglucogenèse (où le pyruvate peut être transformé en alanine, qui est exporté par le muscle et va au foi pour produire du glucose)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Quels sont les résidus du glycogène? comment sont-ils lié de base?

A

résidus glucidiques alpha 1-4 (puis ramifié alpha 1-6)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

vrai ou faux le glycogène est une structure très ramifiée?

A

vrai (alpha 1-6)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Jusqu’à combien de résidus de glucose peut contenir le glycogène?

A

60 000

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

À quoi sert le voie pentose phosphate?

A

pour la synthàse de nucléotide/ARN/ADN (pas une voie d’énergie mais bien structure), énergie juste dans des cas extrême

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

vrai ou faux le glycogène a seulement des unités réductrices

A

faux, majorité sont des extrémités non-réductrice et seulement UNE est une extrémité réductrice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

que signifie une extrémité non-réductrice au niveau du glycogène

A

sensible à l’action enzymatique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

Vrai ou faux il n’y a pas de taille précise pour l’extrémité réductrice du glycogène

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

À quoi sert la ramification du glycogène? **

A

accroit sa solubilité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Qu’est-ce qu’il y a de particulier sur la molécule de glucose au bout du glycogène (ayant alors seulement une liaison glycosidique alpha 1-4)

A

présence d’un groupement OH sur C1 de cette molécule de glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Quel est la limite d’une chaine linéaire de glycogène?

A

sa solubilité est réduite

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Quel est l’enzyme qui enlève un glucose au glycogène? écrire équation de la réaction

A

Glycogène +Pi ——> Glycogène + glucose 1-phosphate

enzyme: Glycogène phosphorylase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Quel est la particularité du glycogène phosphorylase?

A

enlève un glucose à la fois sur tout le glycogène par l’extrémité réductrice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

Quelle est la particularité du glucose 6-phosphate?

A

reste dans la cellule

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

Quel est l’enzyme permettant de passer du glucose 1-phosphate au glucose 6-phosphate?

A

phosphoglucomutase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

Que permet la phosphoglucomutase?

A

passer du glucose 1-phosphate au glucose 6-phosphate

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

Quels voies peut emprunter le glucose 6-phosphate?

A

voie des pentoses (C5) ou glycolyse (C6)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

Qu’est-ce qui détermine si le glucose 6-phosphate emprunte la voie des pentoses ou la glycolyse?

A

voie des pentoses (C5) ou glycolyse (C6)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

Qu’est-ce que la glycogénogénese? Où se produit-elle?

A

synthèse de glycogène à partir du glucose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

Où se produit la glycogénogénèse?****

A

foie et muscles

granules de glycogènes dans le cytosol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

Décrire la glycogénogénese (mécanisme)

A

1:
glucose

phosphorylé par hexokinase: muscle/glucokinase: foie en
glucose 6-phosphate

qui lui est isomérisé par phosphoglucomutase en
glucose 1-phosphate

2: activation
glucose 1-phosphate
réagit avec uridine triphosphate par UDPGIc pyrophosphorylase pour former

uridine diphosphate glucose (nucléotide activé)

3: amorce/synthèse du glycogène
glycogénine (son résidu tyrosine spécifique: une protéine) est glucosylé par UDPGIc

glycogénine catalyse alors la transfert de 7 résidus de glucose de l’UDPGIc attachés en position alpa 1-4 pour former une amorce de glycogène

4: élongation
sur l’amorce (chaine de glycogène)
la glycogène synthase catalyse le transfert d’une unité de glucose venant de l’UDPGIc

carbone 1 de l’UDP glucose va se lier au carbone 4 du dernier résidu glucidique de l’amorce de glycogène
(les branches s’allongent au fur et à mesure que des liens 1-4 se forment)

5:ramification pour solubilité
lorsque la chaine atteint 11 résidus,
l’enzyme branchante transfère une partie de la chaine 1-4 (au moins 6 résidus) à une chaine voisine en formant une liaison 1-6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Une molécule de glycogène a combien de glycogénine?

A

seulement une

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Quel est le rôle de la glycogénine?

A

amorce du glycogène/ protéine chaperonne

“bouncer” protège le glucose pour pas qu’il soit attaqué par autre chose

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

À quoi sert l’amorce de glycogène?

A

l’amorce de glycogène sert de substrat à la glycogène synthase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Combien d’étapes à la glycogénogenèse? (avec titre)

A

5!

1: glucose 6-P en glucose 1-P
2: activation
3: amorce/synthèse du glycogène
4: élongation
5: ramification pour solubilité

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Nommez les enzymes principales des 5 voies de la glycogénogénese

A

1: hexokinase/glucokinase et phosphoglucomutase
2: UDPGIc pyrophosphorylase
3: UDPGIc et glycogénine
4: glycogène synthase
5: enzyme branchante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Comment obtenir du glucose libre?

A

enzyme débranchante (en ajoutant pi)

note:
Glycogène +Pi ——> Glycogène + glucose 1-phosphate
enzyme: Glycogène phosphorylase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

vrai ou faux l’insuline est une hormone hypoglycimiante

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

pourquoi l’insuline est dit une hormone hypoglycimiante? et comment?

A

car augmente la captation de glucose dans le sang par l’activation de transporteur GLUT insulino dépendant

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

Comment l’insuline vient agir sur la glycogenèse?
elle l’augmente ou diminue?
comment?
à quelle étape de la glycogénogènese elle peut intervenir?

A

elle l’augmente
par l’inhibition de l’AMPc ce qui permet à la glycogène synthase de faire son rôle
étape 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

vrai ou faux le glucagon et l’adrénaline sont considéré hypoglycimiante?

A

faux hyperglycimiante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

pourquoi adrénaline/glucagon sont hyperglycimiante? et comment? (très longue réponse) à quelle étape pourrait-til intervenir?

A

car augmente le taux de glucose dans le sang

car glycogénogénese peut être cyclique en prenant le glycogène et en le ramenant en glucose 1-P puis en glucose 6-P qui va dans la glycolyse ou vers la voie des pentoses phosphates, comment?

par le glycogène phosphorylase
puis la glucanne transférase et enzyme débranchante! ce qui peut mener à du glucose libre ou du glucose 1-P

donc le glucagon et l’adrénaline active l’AMPc ce qui active le glycogène phosphorylase permettant de faire ceci

fin de l’étape 5 ! / après l’étape 5 de la glucogénogénese

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

vrai ou faux l’AMPc est activé par le glucagon

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

vrai ou faux l’AMPc est activé par l’adrénaline?

A

vrai

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

vrai ou faux l’AMPc est activé par l’insuline

A

faux, c’est davantage une hormone inhibitrice permettant par son inhibition de proner l’action de la glycogène synthase (par inhibition)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

Nommez les 2 enzymes les plus important de la glycogénogénese avec leur spécificité

A
glycogène synthase (alpha 1-4)
enzyme branchante (alpha 1-6)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

Quelle sont les limitations de l’enzyme branchante? (2)

A
  • elle doit fixer la ramification 1-4 par un lien 1-6 à une position d’au moins 4 résidus de distance du point de branchement le + proche
  • elle doit déplacer une ramification 1-4 avec au moins 6 résidus de glucose dedans
78
Q

synonyme de enzyme branchante

A

l’amylo-(1,4 -> 1,6) transglycosylase

79
Q

C’est quoi la glycogénolyse? où?

A

dégradation du glycogène en glucose
dans le foie et les muscles
dans les granules de glycogène dans le cytosol

80
Q

Décrire la glycogénolyse (mécanisme)

A

1:
glycogène phosphorylase ajoute un groupemement phosphate 1-4 à l’extrémité non-réduite de la chaine 1-4 de la molécule de glycogène, génère:

glucose 1-P + raccourcit le glycogène d’un résidu de sucre

l’enzyme s’arrête à 4 résidus d’un embranchement (on appelle cette chaine un dextrine limite (3 résidus))

2:
(lorsque la chaine glucidique contient 4 résidus de chaque côté d’une ramification 1-6)
la glucanne transférase va transférer cette chaine de 3 résidus à une autre ramifiction 1-6, ce qui expose le point de ramification 1-6

3:
l’enzyme débranchante à 2 sites catalytiques (glucanne transférase et glycosidase)
qui hydrolyse la liaison glycosidique 1-6 pour libérer le glucose
(ce qui enlève une ramification du glycogène)

4:
la phosphorylase peut donc s’acharner sur une autre ramification

81
Q

quelles sont les 2 particularité de la phosphorylase lors de la glycogénolyse

A
  • agit sur un glucose à la fois (packman)

- à un dextrine limite (s’arrête à 4 résidus d’un embranchement)

82
Q

la dextrine limite provient de où et a combien de résidus?

A

3 résidus et provient de l’étape 1 de la glycogénolyse

1:
glycogène phosphorylase ajoute un groupemement phosphate 1-4 à l’extrémité non-réduite de la chaine 1-4 de la molécule de glycogène, génère:

glucose 1-P + raccourcit le glycogène d’un résidu de sucre

l’enzyme s’arrête à 4 résidus d’un embranchement (on appelle cette chaine un dextrine limite (3 résidus))

83
Q

Quelle est la particularité de l’enzyme débranchante?

A

l’enzyme débranchante à 2 sites catalytiques (glucanne transférase et glycosidase)

84
Q

Comment d’étapes dans le la glycogénolyse et combien d’enzymes?

A

4 étapes
3 enzymes

enzyme:
phosphorylase
glucanne transférase
enzyme débranchante

85
Q

Quel est la particularité du foie?

A

très vascularisé, plaque tournante
peut alimenter les autrs organes en circulation puisque capable par la glucose 6-phosphatase de changer le glucose 6-phosphate en glucose (libre dans circulation)

puisque le glucose 6-phosphate reste pris dans la cellule

86
Q

De quoi est issu le glucose 1-phosphate?

A

de l’action de la glycogène phosphorylase

87
Q

Décrire les produits de la glycogénolyse

A
glycogène  
      par glycogène phosphorylase
glucose 1-P 
     par phosphoglucomutase
glucose 6-P 

soit foie soit muscles
par glucose 6-phosphatase

glucose (peut sortir) glycolyse
- ou voie des pentoses phosphates
va en circulation réguler la
glycémie

88
Q

qu’est-ce qui peut réguler le métabolisme du glycogène? (evenement vie et hormone)

A

post-prandial
jeûn
stress
activité physique

ce qui active le glucagon et l’adrénaline et inhibe l’insuline

89
Q

que signifie une hypoglycémie?

A

baisse d’insuline ou trop de temps avant que l’insuline kick in

90
Q

Comment est-il possible de mesurer la glycémie? (facon de faire)

A

le glucose déshydrogénase est spécifique au glucose et ne réagit qu’avec celui-ci (ce qui est utile pour mesurer le glucose dans un milieu complexe comme le sang)

glucose —————–> gluconalactone
par le glucose déshydrogénase

91
Q

Quel instrument permet de mesurer la glycémie?

A

bioampérométrie

92
Q

glucose —————–> gluconalactone
par le glucose déshydrogénase

quoi d’autre se passe-t-il lors de cette réaction?

A

réduction du FAD en FADH2, puis le FADH2 absorbe à une longueur d’onde spécifique (340 nm)

93
Q

combien de temps ça prend avant que le pancréas réagisse en sécrétant de l’insuline?

A

10-20 sec

94
Q

que signifie post-prandiale?

A

après le repas

95
Q

que se passerait-il à 8 mmol/L de glucose?

A

proche du coma/ coma

96
Q

vrai ou faux lorsque j’ai mangé je sécrète de l’insuline

A

vrai car on veut entreposer le glucose ingérer

97
Q

quelle est le tôt de glycémie normale post-prandiale?

A

6,5-7,2 mmol

98
Q

quelle est le tôt de glycémie normale?

A

3,9-5,8 mmol/L

dans une moyenne il y en a en haut et en bas 5,10 mmol/L

99
Q

quelle est le tôt de glycémie normale prolongé?

A

3,3-3,9 mmol/L

100
Q

dans quel cas on parle d’hyperglycémie

A

vers le 8 mmol/L

101
Q

dans quel cas on parle d’hypoglycémie

A

vers le 3 mmol/L

102
Q

vrai ou faux lors des repas la glycémie augmente

A

vrai elle augmente

103
Q

vrai ou faux la glycémie augmente durant la nuit

A

faux, elle diminue mais on essaie donc de la maintenir donc il va y avoir glycogénolyse (néoglucogenèse)

104
Q

vrai ou faux pour des sucrose rich food (glu-fru) par rapport à des starch rich food (glu-glu) la glycémie augmente davantage

A

vrai

105
Q

En quelle année il y a eu découverte et purification de l’insuline? par qui? comment?

A

1921 par Banting et best
ils ont isolé l’insuline du pancréas de chien en santé et l’ont injecté à des chiens diabétiques assurant ainsi leur survie

106
Q

Poid et grosseur du pancréas?

A

75g

18 cm de long x 4 cm large

107
Q

Quels types de cellules dans le pancréas? (3)

A
  • cellules exocrines: 98% (digestion)
  • cellules endocrines: 2% (environ 10^6)

Ilots de Langerhans:
alpha: glucagon (15%)
beta: insuline (80%)
petite bombe: somatostatine (5%)

108
Q

À quoi correspond les alpha dans les ilots de Langerhans?

A

glucagon (15%)

109
Q

À quoi correspond les beta dans les ilots de Langerhans?

A

insuline (80%)

110
Q

À quoi correspond les petites bombes dans les ilots de Langerhans?

A

somatostatine (5%)

111
Q

Où sont situé les ilots de langerhans?

A

pancréas

112
Q

Nommer les tissus insulino-dépendants

A

coeur, muscles, tissus adipeux

113
Q

Nommer les tissus non insulino-dépendants

A

foie, cerveau

ils utilisent d’autres transporteurs que GLUT 4 pour transporter le glucose
foie: GLUT2
cerveau (neurones): GLUT3

114
Q

vrai ou faux le foie répond aux effets de l’insuline

A

vrai (même si non-insulino dépendant) car l’insuline favorise le métabolisme hépatique de glucose (hexokinase) et le stockage de glycogène

115
Q

nommer l’hormone hypoglycémiante

A

insuline

116
Q

vrai ou faux l’acide gras est une autre forme d’E de réserve

A

vrai

117
Q

qu’est-ce qui peut stimuler les cellules beta pancréas des ilots de Langerhans (5/6)

A
  • glucose dans tube digestif
  • hormones g-i : GLP-1, CCK
  • acide aminés
  • acides gras
  • glycémie
118
Q

que stimule les cellules beta des ilots de langerhans du pancréas?

A

insuline

119
Q

L’insuline peut stimuler 4 endroits du corps nommer

A

adipocytes
foie
muscles
autres tissus (incl. muscles)

120
Q

Que se passe-t-il si les adipocytes sont stimulés par l’insuline

A

stimule le captage acide gras
stimule lipogénèse
inhibe lipolyse

121
Q

Que se passe-t-il si le foie est stimulés par l’insuline

A

stimule glycogenèse

** si excès de glucose (dangereux) : lipogenèse, réprime néoglucogénèse

122
Q

Que se passe-t-il si les muscles sont stimulés par l’insuline

A

stimule captage des acides aminés

stimule protéinogénèse

123
Q

Que se passe-t-il si les autres tissus (inclus muscles) sont stimulés par l’insuline

A

stimule captage tissulaire du glucose

GLUT4

124
Q

Pourquoi on parle de génèse (anabolisme/synthèse) lors de l’action de l’insuline sur les adipocytes, le foie, les muscles et les autres tissus (incluant les muscles)

A

car après un repas on ingère pas juste du glucose aussi protéines et lipides, donc on a tout de trop alors on veut le stocker

125
Q

vrai ou faux il y a différents types de diabete

A

vrai

126
Q

vrai ou faux le diabete est une maladie chronique permanente

A

vrai

127
Q

à quoi est relié le diabete

A

problème de production ou d’utilisation de l’insuline produit par le pancréas

128
Q

Nommez les 3 principaux types de diabete

A

type 1: insulino-dépendant (5%-10%)
type 2: non insulino-dépendant (90%-95%)
gestationnel: durant la grossesse (4%) = temporaire

129
Q

vrai ou faux le diabete de type 2 implique seulement les adultes de plus de 40

A

faux, majoritairement mais peut aussi être chez les enfants avec des problemes métabolique ou d’obesité

130
Q

pourquoi le diabete gestationnel doit être suivi

A

car possible de traférer au foetus (influence le développement de l’enfant)
et infime proportion mais possible que tu restes diabétique

131
Q

vrai ou faux l’insuline permet de controler convenablement les niveaux de glucose sanguin

A

vrai

132
Q

décrire le diabete de type 1 (4)

A
  • maladie auto-immune
  • lorsque le système immunitaire détruit les cell beta des ilots de langerhans
  • patient deviennent dépendant de l’insuline sous forme injectable
  • associé à plusieurs complications
133
Q

combien de pourcentage de la population ont un diabète de type 1? quelle tranche d’age?

A

5-10%

souvent diagnostiqué chez les moins de 40 ans

134
Q

décrire le diabete de type 2 (5)

A
  • plus fréquent (90-95%)
  • trouble métabolique où le pancréas ne sécrète pas assez d’insuline ou lorsque celle-ci est mal utilisé par l’organisme
  • majoritairement diagnostiqué après 40 ans
  • plusieurs facteurs liés au développement de cette maladie
  • non curable mais peut être retardé
135
Q

décrire le diabète gestationnel (9)

A
  • seulement 4% des femmes enceintes
  • lors de période d’hyperglycémies durant la grosse
  • suite à l’accouchement les taux de glucoses sanguins reviennent à la normal
  • le D.gest est un facteur de risque de DT” pour la mère et l’enfant
  • histoire familiale de diabète
  • hormone placentaire qui nuit à l’action de l’insuline
  • obesité
  • appartenance à certaines ethnies (noires)
  • ages plus de 25 and
136
Q
Pour le diabète de type 1..
pourcentage 
âge survenue 
sécrétion d'insuline 
sensibilité à l'insuline 
traitement
complications: 
microvasculaires 
macrovasculaires 
cause du décès 
étiologie (cause)
A
réponse:
5-10%
enfance/ado 
absente 
légèrement diminué
insuline

oui
oui
maladie cardiovasculaire (MCV)
maladie autoimmune (anticorps contre les cellules beta du pancréas)

137
Q
Pour le diabète de type 2..
pourcentage 
âge survenue 
sécrétion d'insuline 
sensibilité à l'insuline 
traitement
complications: 
microvasculaires 
macrovasculaires 
cause du décès 
étiologie (cause)
A
réponse: 
90-95%
adulte >40  ans 
diminution 
diminution 
diète, exercice, médication, insuline

oui
oui
maladie cardiovasculaire (MCV)
résistance à l’insuline (malgré que présente)

138
Q
Pour le diabète de grossesse..
pourcentage 
âge survenue 
sécrétion d'insuline 
sensibilité à l'insuline 
traitement
complications: 
microvasculaires 
macrovasculaires 
cause du décès 
étiologie (cause)
A
réponse: 
4%
variable 
normale
diminution 
diète, exercice, insuline

diabète réversible, risque de diabète chez enfant/mère
complications naissances: macrosomie, prématurité
pas de décès
hormone placentaire qui nuit à l’action de l’insuline

139
Q

Que permet les mesures des taux de glycémie

A

déterminer si une personne est à risque de développer la maladie ou si elle est atteinte par comparaison des taux de glucose sanguin

140
Q

Quelle sont les 2 méthodes majeures de la mesure de la glycémie?

A

glycémie à jeûn et glycémie deux heures après l’ingestion de 75g de glucose (provoque une réponse selon un certain temps)

sinon aussi possible de mesurer glycémie aléatoire ..

141
Q

Quelles sont les valeurs obtenues lors d’une mesure du diabète lors
d’une glycémie à jeun
glycémie 2h après l’ingestion de 75g de glucose

A

rep:
>= 7,0
>= 11,1
>= 11,1 accompagné de symptômes du diabète (polyurie, polydipsie et perte de poids (inexpliqués)

142
Q

comment possible de seconder les taux de glucose sanguin du diabète insulinodépendant?

A

la recherche de marqueurs de la destruction auto-immune des cellules du pancréas (AC anti-ilots de langerhans, anti-insuline) : peut fréquent davantage si souffre déjà d’une maladie auto-immune

(type 1)

143
Q

vrai ou faux il est possible de faire la recherche de marqueurs de la destruction auto-immune des cellules du pancréas chez le diabete de type 2

A

faux, seulement des analyses sanguines et analyse des taux d’hémoglobine glyquée

144
Q

comment fonctionne le processus avec la mesure du taux d’hémoglobine glyquée chez les diabetique type 2?

A

les analyses des taux d’hémoglobine glyquée c’est les molécules d’hémoglobine qui sont modifiés par la fixation non enzymatique de glucose sur les fonctions aminés de la chaine beta de la globine

soit une modification irréversible donc ce globule modifié avec du glucose reste dans la circulation pour la durée de vie entière du globule rouge soit 120 jours

donc moyen fiable de mesuré les taux de glucose à long terme

la formation de HbA1c repose principalement sur la concentration de glucose dans le sang

si taux d’hémoglobine glyquée est supérieur ou égale à 6,5% = diabètique

145
Q

Pour le diabete de type 2 au combien de temps on évalue les patients aux taux de HbA1c?
patients sains
glycémie contrôlée
glycémie non contrôlé

A

aux 3 ans
2 fois par an
4 fois par an

146
Q

vrai ou faux le glucagon est une hormone hyperglycémiante

A

vrai

147
Q

vrai ou faux le glucagon est l’antagoniste à l’action de l’insuline

A

vrai

148
Q

Décrire ce qui se produit lors d’un jeûn *****

A
  • diminution de la glycémie
  • stimulation de la cellules alpha du pancréas
  • sécrétion du glucagon (hormone hyperglycémiante)
  • va au foie
  • stimule la glycogénogénèse et néoglucogénèse
  • augmentation de la glycémie
149
Q

Décrire ce qui se produit lors de peur, excitation, stress, hypoglycémie, hypoxie ou hypotension

A
  • sécrétion d’adrénaline par les glandes surrénales
  • adrénaline va aux muscles et au foie

pour le foie: stimule la glycogénolyse/néoglucogenèse
pour les muscles: stimule la glycogénolyse/néoglucogenèse

ce qui augmente dans tous les cas la glycémie

150
Q

vrai ou faux les hormones ayant un récepteur membranaire ne pénètrent habituellement pas dans la cellule et exercent leurs actions via un second messager

A

vrai

151
Q

qu’est-ce qu’un hormones stéroides

A

un complexe ligand-récepteur est considéré comme le second messager

152
Q

Quels sont les deux possibilités pour les hormones?

A
  • se lient à un récepteur intracellulaire

- se lient à des récepteurs à la surface cellulaiire (avec second messager intracellulaire)

153
Q

décrire brièvement la voie la moins commune pour les hormones

A
  • se lient à un récepteur intracellulaire
    ex: vitamine A, vitamine D, estrogènes, androgènes, hormones thyroïdiennes

mène à la transcription génique (embryon, réparation (fracture))

154
Q

Nommer les seconds messages intracellulaires des récepteurs à la surface cellulaire pour le fonctionnement des hormones (4) avec leurs exemples

A
  • cascade kinases ou de phosphatases
    ex: insuline
  • GMPc
    ex: peptide natriurétique atrial (ANP)
  • ca++ intracellulaire
    ex: cholecystokinine
  • AMPc
    ex: glucagon, adrénaline
155
Q

Décrire les rôles des seconds messages intracellulaires des récepteurs à la surface cellulaire pour le fonctionnement des hormones

A
  • transporteur génique
  • transporteur canaux
  • translocation protéines
  • modification protéines
156
Q

Les hormones sont-elles tissus-spécifiques?

A

oui/non

oui: certaines très sélective comme les récepteurs pour le glucagon ne sont présents que sur certains tissus (fois, cellule beta du pancréas et rein)

non: de nombreuses cellules répondent à l’adrénaline qui se fixent sur les récepteurs adrénergique (plusieurs sous types (a,b)) qui induisent des réponses différentes par des secondes messagers
une même cellule peut porter plusieurs sous-types de récepteurs

157
Q

vrai ou faux une même cellule ne peut pas porter plusieurs sous-types de récepteurs

A

faux

158
Q

quelle est la composition des récepteurs couplés aux protéines G

A

-recepteur à 7 passage membranaire (7 segments transmembranaires) couplé à une protéine G qui sert à transmettre l’information à un effecteur (l’adénylate cyclase)

159
Q

quelle est la composition des protéines G

A
  • faites de sous-unités: alpha, beta et gamma
  • il existedes protéines Gi et Gs (qui comprenent ces trois sous-unités)
  • la sous-unité alpha porte le GDP qui contribuent à les inactiver

i= inhibe
s=produit

160
Q

Décrire le fonctionnement des récepteurs couplés aux protéines G

A
une hormone (ex: glucagon ou insuline) lie son récepteur 
= changement de conformation qui permet de lier la sous-unité G chargée de GDP au récepteur 
la liaison de G au récepteur fait perdre le GDP qui est est remplacé par GTP et cause la dissociation des sous-unité beta et gamma et de la sous-unité G au récepteur 

la sous-unité G ira activer ou inhiber uneffecteur par phosphorylation

l’activation de l’AC (adénylate cyclase) mène à la formation d’AMPc, alors le GTP sera hydrolysé par une activité enzymatique intrinsèque (GTPase) à la sous-unité G, et elle redeviendra inactive, se dissociera de l’AC et l’effet s’arrêtera pour éventuellement pouvoir recommencer

161
Q

vrai ou faux les récepteurs couplés aux protéines G dépendent de l’ATP

A

faux GTP

162
Q

quand est-ce que l’effecteur est actif lors des récepteurs couplés aux protéines G

A

lorsqu’il y a une hormone lié au récepteur = effecteur actif

163
Q

Nommez deux second messager

A

protéine G et AMPc

164
Q

vrai ou faux l’AMPc est un second messager cytosolique

A

vrai

165
Q

vrai ou faux R2C2 a une activité enzymatique, décrire R2 et C2

A

faux, pka inactif
R2: protéine régulatrice 2 sous-unités
C2: sous-unités catalytiques (2 sous unités)

166
Q

vrai ou faux C2 a une activité enzymatique

A

vrai, pka actif

167
Q

quelle est l’hormone pouvant détruire l’AMPc donc inhiber son effet

A

phosphodiestérase

168
Q

Quel est l’avantage de l’AMPc avec kinase

A

permet de mettre des freins donc accéleré ou ralentir quand c’est le temps, sans toujours tout recommencer

169
Q

Décrire le mécanisme du second messager AMPc

A

1- R2C2 (pas d’activité enzymatique)
2-AMPc se fixe au protomère régulateur (R) de la protéine kinase A, ce qui déclenche la libération des protomères catalytique (C2) et active pkA
3- la pka étant une kinase phosphoryle une protéine cible pour soit activer ou inhiber dans une cascade qui conduti a un effet biologique
4-la phosphodiestérase détruit l’AMPc et contribue à inhiber son effet et arreter le processus

170
Q

le glycogène permet de soutenir l’organisme pendant combien de temps? si au dessus?

A

12h de jeun

au dela : le glucose doit provenir de d’autres sources

171
Q

que se passe-t-il si insuffisance de la néoglucogènese apres 12h de jeun

A

mort

172
Q

que signifie endergonique

A

nécessite de l’énergie pour pouvoir se produire

173
Q

Lors de la gluconéogenèse/néoglucogenèse quelle type de substrats?

A

non-glucidiques

174
Q

Nommez des substrats non-glucidique utiliser lors de la gluconéogenèse/néoglucogenèse

A
lactate
pyruvate 
squelette carboné (de la majorité des a.a sauf leucine et lysine qui sont cétogénique)
glycérol 
propionate (substrat mineur) 
certains intermédiaire du cycle de krebs
175
Q

Quel est le point de départ de la gluconéogenèse/néoglucogenèse ****

A

oxaloacétate

176
Q

Comment les substrats non-glycidiques se rendent à l’oxaloacétate le point de départ de la gluconéogenèse/néoglucogenèse

A

note: pour tous les substrats sauf glycérol doivent être transformé en oxaloacétate

par investissement d’énergie

177
Q

Combien de % du glucose après 22h de jeun par rapport à 46h de jeun par la gluconéogenèse/néoglucogenèse

A

22h: 64%
46h: 100%

178
Q

Pourquoi on dit que la gluconéogenèse/néoglucogenèse est très endergonique

A

consomme 6 ATP

179
Q

vrai ou faux la chaine carbonée de tous les a.a peut en partie servir à la production d’oxaloacétate et donc au glucose par ces réactions

A

faux tous sauf leucine et lysine

180
Q

d’où provient l’oxaloacetate

A

de la fin du cycle de krebs

181
Q
Décrire la glycolyse 
10 réactions enzymatiques 
4 à 6C 
6 à 3C
7 ATP
A

glucose entre dans la cell par un transporteur GLUT (1,3,4,7) : ce qui est un mécanisme de contrôle car plus de glucose à l’ext. qu’à l’int de la cellule

glucose
1- pris en charge par : hexokinase (partout, petit km) ou glucokinase (fois, cellule B pancréas, grand km)
(il phosphoryle le glucose en prenant un P d’un ATP)
-irréversible
-investissement 1 ATP

glucose 6-phosphate 
2- il ne peut PAS sortir de la cellule, et pris en charge par glucose-6 phosphate isomérase 
(qui déplace le phosphate) 
-réversible 
-point d'entrée du fructose

fructose 6-phosphate
3-pris en charge par phosphofructokinase
(grâce à 1 ATP on ajoute un autre phosphate)
-irréversible
-investissement 1 ATP

fructose 2,6-biphosphate
4- pris en charge par aldolase
(sépare en 2x 3C)
-réversible

dihydroxyacétone phosphate (tautomère, molécule très instable)
glyceraldehyde 3-phosphate
5-les 2 3C sont pris en charge par triose phosphate isomérase
(la forme plus stable du tautomère est conservée)
-réversible

2x glyceraldehyde 3-phosphate
6- pris en charge par glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase
(mène à la consommation de 1 NAD x2 = un co-substrat essentiel de la réaction)
-réversible
- 1 NADH x 2
not: 1NADH = 2,5 ATP x 2 = 5 ATP
(on comptabilise pas le 2 NADH + 2H+ si en anaérobie car sert à la conversion en lactate ou en éthanol)

1,3-biphosphoglycerate x2
7-pris en charge par phosphoglycerate kinase
(phosphoryle ADP en ATP = capte E provenant de l’hydrolyse du substrat = réaction exergonique)
-réversible
-production 1ATP x2 = 2 ATP

3-phosphoglycerate x2
8-pris en charge par phosphoglycerate mutase
(glisse le groupement phosphate/rend possible l’action de l’enolase)
-réversible

2-phosphoglycerate x2
9- pris en charge par énolase
-réversible

phosphoenolpyruvate x2 
10-pris en charge par pyruvate kinase 
(fait une deuxième phosphorylation au niveau du substrat : (phosphoryle ADP en ATP = capte E provenant de l'hydrolyse du substrat = réaction exergonique)) 
-irréversible 
-production 1 ATP x2 = 2 ATP 

PYRUVATE x2

182
Q

Nommez les 4 enzymes des étapes irréversibles de la glycolyse que la néoglucogénèse n’utilise pas

A

hexokinase, glucokinase, phosphofructokinase (pfk), pyruvate kinase

183
Q

vrai ou faux la néoglucogénèse utilise tout les mêmes enzymes que la glycolyse à l’exception des 3 enzymes des étapes irréversibles

A

faux, 4 enzymes même si 3 étapes irréversible dans glycolyse!! (1,3,10)

184
Q

vrai ou faux la néoglucogenèse est une inversion de la glycolyse

A

faux, peut pas etre l’inverse exacte de la glycolyse car ce qui stimule les enzymes de la néoglucogénèse inhiberait les enzymes de la glycolyse l’empechant de fonctionner

185
Q

Quelle est le bilan en énergie de la néoglucogénèse

A

6ATP
(2 ATP+2GTP+2ATP)
INVESTII!!!

186
Q

combien d’étapes à la néoglucogénèse et lesquelles consomment de l’énergie (les décrire)

A

10 étapes
3 consomment de l’énergie :1,2,5
1:
pyruvate x2

par pyruvate carboxylate
oxaloacétate (2 ATP investi)

2:
oxaloacétate

par phosphoénolpyruvate carboxykinase 
phosphoenolpyruvate x2 (2 GTP investi)

5:
3-phosphoglycerate x2

par phosphoglycérate kinase
1,3-biphosphoglycérate (2 ATP investi)

187
Q

Décrire les 3 étapes qui en substitue de la glycolyse (4 enzymes nouveaux/substitué de ceux de la glycolyse)

A

1/2:
étape 10 glycolyse
la pyruvate kinase (qui changeait phosphoenol pyruvate en pyruvate) est remplacé par

-pyruvate carboxylase (1) et phosphoenolpyruvate carboxykinase (2)
qui change le pyruvate en oxaloacétate (1) et puis en phosphoenolpyruvate (PEP) (2)

8:
étape 3 glycolyse
la pfk1 (qui changeait le fructose 6-P en fructose 1,6-BiP) est remplacé par

-fructose 1,6 biphosphatase qui catalyse la transformation du fructose 1,6-BiP en fructose 6-P

10:
étape 1 glycolyse
l’hexokinase (qui changeait le glucose en glucose 6-phosphate) est remplacé par

-la glucose 6-phosphatase qui catalyse la conversion de glucose 6-P en glucose

188
Q

combien de réactions ont des enzymes changés dans la néoglucogénèse?

A

4
1,2,8,10

(car 1 et 2 corresponde à l’étape 10 de la glycolyse)

189
Q

Qu’est-ce qui explique que les tissus des muscles/cerveau ne peuvent pas faire de la néoglucogénese?

A

ils n’ont pas la glucose 6-phosphatase

190
Q
Pour la voie des pentoses phosphates, 
lieu? **
tissus où actif?
tissus où faible?
substrats initial?
produits? ***
2 troncons
combien d'atp
A
  • voie cytosolique (dans cytosol)
  • active dans GR, foie, glande mammaire, tissu adipeux, surrénales
  • muscles
  • glucose 6-P
  • le ribose 5-phosphate requis pour les nucléotides et NADPH: requis pour certaines voies métaboliques
  • i)oxydant ii) non oxydant
  • 0 ATP (ne produit pas d’ATP)