La glycolyse Flashcards

1
Q

Lieu de la glycolyse

A

Le cytosol

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2
Q

1 molécule de glucose = ? ATP

A

2

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Q

5 premières réactions font partie de la phase..

A

Non-oxydative

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4
Q

Réaction globale

A

Glucose + (2NAD+) + 2ADP + 2Pi —>

2NADH + 2pyruvate + 2ATP + 2H2O + (2H+)

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5
Q

Rôle du Mg2+ comme coenzyme

A

Stabilise ATP en neutralisant les charges négatives des O sur P alpha et beta

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6
Q

Quel enzyme catalyse la phosphorylation du glucose en G6P?

A

Hexokinase (Dans le foie = glucokinase)

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7
Q

Pourquoi le premier ATP est transféré au glucose et non à l’eau? Quel exemple de sucre ne serait pas phosphorylé?

A

Le glucose induit un changement important de conformation pour l’hexokinase. Le xylose est un exemple où l’eau serait phosphorylée.

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8
Q

Qu’arrive-t-il au G6P?

A

Il est réarrangé en fructose-6-phosphate (F6P)

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9
Q

Quelle enzyme réarrange le G6P en F6P?

A

Phosphoglucose isomérase

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10
Q

Quel est l’intermédiaire entre G6P et F6P?

A

Cis-Ènediolate

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11
Q

Quelle est la différence entre la réaction G6P -> F6P avec et sans enzyme?

A

C’est une réaction acido-basique qui est stéréospécifique seulement en présence de l’enzyme

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12
Q

Que devient le F6P?

A

Il est phosphorylé par ATP et devient fructose-1,6-biphosphate (FBP)

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13
Q

Quel enzyme catalyse la phosphorylation du F6P en FBP?

A

Phosphofructokinase (PFK)

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14
Q

Pourquoi la PFK joue-t-elle un rôle déterminant dans la régulation de la glycolyse?

A

Elle catalyse une réaction à vitesse limitante

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15
Q

Que devient FBP?

A

Il y a clivage aldolique (aldolase) de la molécule

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16
Q

Quels sont les 2 produits du clivage aldolique de FBP?

A

Glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP/G3P; aldose) et dihydroxyacétone phosphate (DHAP; cétose)

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17
Q

Seulement un des deux produits du clivage aldolique du FBP peut être utilisé immédiatement. Lequel?

A

GAP, car c’est une aldose.

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18
Q

Que devient DHAP?

A

Il est converti en GAP (isomérisation)

19
Q

Quelle enzyme catalyse l’isomérisation de DHAP en GAP?

A

La triose phosphate isomérase

20
Q

Qu’arrive-t-il aux molécules de GAP?

A

Elles sont oxydées et phosphorylées et deviennent 1,3-biphosphoglycérate (1,3-BPG)

21
Q

Quelle molécule oxyde GAP?

A

NAD+ qui est réduit et devient NADH + H+

22
Q

Quelle molécule phosphoryle GAP?

A

C’est un phosphate inorganique (Pi)

23
Q

Quelle est la particularité de 1,3-BPG

A

C’est la première molécule riche en énergie du cycle qui servira à former une molécule d’ATP

24
Q

Quelle est la particularité des acyles phosphates comme 1,3-BPG?

A

Ce sont des composés à fort potentiel de groupement phosphate

25
Q

Qu’arrive-t-il à 1,3-BPG?

A

Il devient 3-phosphoglycerate (on lui retire un phosphate)

26
Q

Quelle enzyme catalyse 1,3-BPG –> 3-Phosphoglycérate?

A

Phosphoglycérate kinase

27
Q

Quelle est la particularité de la réaction 1,3-BPG –> 3-phosphoglycérate?

A

L’oxygène du phosphate en position B de l’ADP agit comme nucléophile et effectue une attaque nucléophile sur un phosphate de 1,3-BPG. La réaction mène à la phosphorylation de ADP en ATP.

28
Q

Que devient le 3-phosphoglycérate?

A

Il devient 2-phosphoglycérate (2PG)

29
Q

Quelle enzyme catalyse 3-phosphoglycérate –> 2-phosphoglycérate?

A

Phosphoglycérate mutase

30
Q

Quel est l’intermédiaire de 3-phosphoglycérate –> 2-phosphoglycérate?

A

2,3-biphosphoglycérate (intermédiaire biphosphorylé)

31
Q

Qu’est-ce qu’une mutase?

A

Une enzyme qui catalyse le transfert d’un groupement fonctionnel d’un endroit à un autre à l’intérieur d’une même molécule.

32
Q

Que devient 2PG?

A

Devient phosphoenolpyruvate (PEP)

33
Q

Quelle enzyme catalyse 2PG –> PEP?

A

Énolase

34
Q

Que fait l’énolase?

A

Catalyse la déshydratation (ici de 2PG en PEP)

35
Q

Qu’est-ce que la molécule PEP à de particulier?

A

C’est la deuxième molécule riche en énergie qui servira à former une autre molécule d’ATP

36
Q

Que devient PEP?

A

Devient ultimement pyruvate

37
Q

Comment se passe l’hydrolyse de PEP en pyruvate?

A

1- Attaque nucléophile de ADP sur PEP pour former ATP et énolpyruvate
2- Tautomérisation de énolpyruvate en pyruvate

38
Q

Quelle enzyme catalyse PEP –> pyruvate?

A

Pyruvate kinase

39
Q

Quels sont les 3 points de la stratégie chimique de la glycolyse?

A

1- Phosphorylation du glucose
2- Conversion chimique des intermédiaires phosphorylés en composés phosphorylés à haut potentiel énergétique
3- Couplage chimique entre hydrolyse de ces composés et la synthèse de l’ATP.

40
Q

V ou F: Certaines enzymes de la glycolyse sont associées à des structures cellulaires

A

Faux. Elles sont toutes dans le cytosol.

41
Q

V ou F: Le pyruvate est une structure à 3 carbones

A

Vrai. Une molécule de glucose (6C) donne 2 molécules de pyruvate (3C).

42
Q

V ou F: :e pyruvate a plus d’énergie libre que le glucose.

A

Faux. Le pyruvate est une molécule énergétiquement plus stable que le glucose (moins d’énergie libre).

43
Q

Quelles enzymes catalysent des réactions irréversibles en conditions physiologiques?

A

Hexokinase (HK; 1re rxn)
Phosphofructokinase (PFK; 3e rxn)
Pyruvate kinase (PK; 10e rxn)

44
Q

Quelle enzyme catalyse une réaction qui est grandement défavorable en conditions standards (+22,8 kJ/mol) ?

A

L’aldolase (4e rxn)