Glucides Flashcards

1
Q

Mécanismes responsables de la regénération de l’ATP ds cell musculaires (3)

A
  1. Créatine phosphate
  2. 2 mol d’ADP
  3. Catabolisme de carburants
    -phosphorylation a/n du substrat
    -phosphorylation oxydative
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2
Q

Fonctions de la créatine kinase ds cell musculaire (2)

A

Utilise ou bâtit les réserves de créatine~phosphate
1. Production d’ATP
2. Mise en réserve de groupements phosphate à haut potentiel énergétique

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3
Q

Principaux carburants utilisés par les cellules cardiaques (4)

A

Ordre d’importance:
1. Acides-gras
2. Glucose
3. Lactate
4. Acides-aminés

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4
Q

Différences entre carburant et ATP (2)

A
  1. Dégradation du carburant permet de regénérer l’ATP
    -> réaction voie catabolique
    -> libération d’électrons-> permet phosphorylation oxydative
  2. Carburant passe par le sang pour passer d’un tissu à un autre / ATP ne sort pas de la cell
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5
Q

Principales étapes d’oxydation du glucose en CO2 (3)

A
  1. Glycolyse
  2. Oxydation du pyruvate en acétyl-CoA
  3. Cycle de Krebs
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6
Q

Où à lieu la glycolyse

A

Ds le cytosol

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7
Q

Vrai ou faux?
Toutes les cellules font de la glycolyse

A

Vrai

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8
Q

Mécanisme de la glycolyse

A

Transforme glucose en pyruvate (cytosol)
Libère ATP + NADHh

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9
Q

Vrai ou faux?
La glycolyse peut se faire en absence d’oxygène

A

Vrai

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10
Q

Quelle est l’étape qui suit la glycolyse?

A

L’oxydation du pyruvate en acétyl-CoA

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11
Q

Quelle étape suit l’oxydation du pyruvate en Acétyl-CoA?

A

Cycle de Krebs

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12
Q

Métabolites libérés lors de la transformation du Pyruvate en Acétyl-CoA (2)

A

CO2 et NADH

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13
Q

Décrire brièvement cycle de Krebs

A

Acétyl-Coa -> CO2
Métabolites libérés : NADH, FADH et GTP

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14
Q

Enzymes qui participent à une réaction de la glycolyse où il y a consommation d’ATP (2)

A

Hexokinase (1) et Phosphofructokinase (PFK) (2)

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15
Q

Enzyme qui participe à une réaction de la glycolyse où il y a production d’ATP (1)

A

Pyruvate kinase (3)

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16
Q

Bilan de l’ATP lors de la glycolyse

A

+4ATP formés -2ATP utilisés = 2ATP produits

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17
Q

La glycolyse est-elle une voie anabolique ou catabolique?

A

Catabolique:
- composé complexe (glucose) -> composés simples (2 pyruvates)
- PRODUIT de l’énergie

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18
Q

Quelle est la coenzyme qui participe à la réaction d’oxydoréduction ds la glycolyse?

A

Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+/ NADH)

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19
Q

Ds quels complexes NADH libère de l’énergie pour générer de l’ATP? (3)

A

Complexes 1,3 et 4

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20
Q

Ds quels complexes FADH2 libère suffisamment d’énergie pour générer de l’ATP?

A

Complexes 3 et 4 (2 ne libère pas assez d’énergie)

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21
Q

Cb d’ATP générer par chacune des voies NADH et FADH2?

A

NADH = 3 ATP
FADH2 = 2 ATP

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22
Q

Quel moyen la cellule utilise-t-elle pour acheminer l’ATP où il est principalement utilisé?

A

Translocation (translocase)
Sortie de l’ATP et entrée de l’ADP à travers membrane interne

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23
Q

Endroit où l’ATP est principalement utilisé.

A

Cytosol

24
Q

Au niveau de la glycolyse, quel est l’effet d’une variation du rapport ATP/ADP?

A

Plus le rapport ATP/ADP est élevé, moins la glycolyse est active

25
Q

ATP est un modulateur de type … sur la PFK

A

Allostérique négatif (rétroinhibition)

26
Q

Amp est un modulateur de type … sur la PFK

A

Allostérique positif (rétroactivation)

27
Q

Rôle de la glycolyse et du cycle de Krebs

A

Fournir de l’énergie (ATP)

28
Q

Dans le muscle squelettique, lorsque la glycémie est élevée et que les rapports ATP/ADP et NADH/NAD+ sont aussi élevés, quel est le sort du glucose?

A

Glucose -> glycogène (réserves)

29
Q

Quel est l’effet d’une augmentation du rapport ATP/ADP sur l’activité de l’ATP synthase et la respiration mitochondriale?

A

-L’activité de l’ATP synthase ⬇️ (ADP intra-mitochondrial->limitant)
-protons s’accumulent à l’extérieur de la membrane
-L’activité de la chaîne respiratoire ⬇️ (gradient de protons devient trop élevé pour les pompes de la chaîne)

30
Q

Substrat indispensable à l’action de l’ATP synthase

A

ADP

31
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
l’activité de la chaîne respiratoire?

A

Diminution de son activité suivie d’arrêt
-> L’oxygène (accepteur final des électrons provenant de la chaîne) n’est plus disponible

32
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur la concentration du NADH/FADH2 mitochondrial?

A

Augmentation
->NADH et FADH2 = pu oxydés par la chaîne

33
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
l’activité de l’ATP synthase

A

Diminution de son activité suivie d’arrêt
-> Disparition du gradient de protons nécessaire à son activité

34
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
l’activité du cycle de Krebs?

A

Diminution de son activité suivie d’arrêt
-> Manque de NAD+ et FAD

35
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
l’oxydation du pyruvate dans la mitochondrie?

A

Diminution de son activité suivie d’arrêt
-> NAD+ n’est plus disponible

36
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
la concentration d’ATP dans le cytosol?

A

Diminution -> ATP synthase ne fonctionne plus

37
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
L’activité de la PFK?

A

Augmentation
-> rapport ATP/ADP (et ATP/AMP) ⬇️ dans le cytosol -> inhibition du PFK ⬇️ -> ⬆️ PFK

38
Q

Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l’hypoxie ou de l’anoxie sur
L’activité de la glycolyse?

A

Augmente
-> ⬆️ PFK

39
Q

Effet sur la glycolyse lorsqu’on a bcp d’ATP.

A

Se freine (ATP = Inhibiteur allostérique de PFK)

40
Q

Effet sur la glycolyse lorsqu’on manque d’ATP

A

S’active -> (Formation d’AMP -> inhibiteur allostérique positif -> ⬆️ PFK)

41
Q

Au cours de laquelle des transformations métaboliques (Glycolyse, Oxydation du pyruvate en acétyl-CoA, Cycle de Krebs), la cellule retire-t-elle le plus d’énergie?

A

Cycle de Krebs (24ATP)

42
Q

Qu’est-ce que la lipogenèse?

A

Voie métabolique qui permet de synthétiser des acides-gras à partir du glucose

43
Q

Comment agit un découpleur?

A

Permet aux protons de traverser la membrane interne pour retourner ds mitochondrie sans passer par ATPsynthase
-> garde la chaîne respiratoire active mm si ATPsynthase n’est pas en fonction

44
Q

Qu’est-ce que la glycémie?

A

Qt de glucose ds le sang

45
Q

Vrai ou faux?
Dans le foie et le muscle, le glycogène participe au maintien de la glycémie.

A

Faux, seulement le foie
-> muscle ne sécrète pas de glucose ds le sang, fait juste l’absorber lorsque nécessaire

46
Q

Voie qui décrit un jeun prolongé

A

Néoglucogenèse

47
Q

Voie qui décrit la transformation du glycogène en glucose

A

Glycogénolyse

48
Q

Quels tissus possèdes des réserves importantes de glycogène? (2)

A

Musculaires + hépatiques

49
Q

Pk les muscles ne participent pas au maintient de la glycémie?

A

-> Utilisent leur glycogène comme réserves de carburant d’urgence pour eux-mêmes
-> ne possèdent pas le matériel enzymatique nécessaire pour exporter le glucose dans le sang

50
Q

Différenciez glycolyse, glycogenèse, glycogènolyse et néoglucogénèse

A
51
Q

Particularités de la glucogénolyse musculaire (2)

A
  1. Glycogène ne peut pas être sorti du muscle
  2. A lieu lors d’efforts intenses pour fournir énergie à cell
52
Q

Particularités de la néoglucogenese (4)

A
  1. Son déclenchement est lent (à jeun)
  2. Nécessite bcp d’énergie
  3. Elle s’accompagne d’une dégradation des graisses (lipolyse)
  4. Consomme des a-a des prot musculaires
53
Q

Quel organe est le siège principal de la néoglucogenèse ?

A

Foie (reins si jeûne prolongé)

54
Q

Notion de précurseur

A

Substance dont un ou plusieurs de ses carbones servent à la synthèse d’un autre composé

55
Q

Différence entre précurseur et carburant

A

Carburant -> cmpletement dégradé pour synthèse d’une autre mol
Précurseur -> en partie dégradé (donne 1 ou plusieurs de ses carbones)

56
Q

Quels sont les 2 principaux facteurs qui déclenchent la dégradation du glycogène ds les muscles?

A
  1. Stimulation nerveuse
  2. Adrénaline
57
Q

Quels sont les 2 principaux facteurs qui déclenchent la dégradation du glycogène ds le foie?

A
  1. ⬆️ glucagon
  2. Adrénaline