La Glycolyse Et Cycle De Krebs Flashcards

1
Q

Vrai ou faux, le sentier de la glycolyse est présent dans tous les tissus

A

Vrai

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Q

Ou se situent les enzymes présentés dans la glycolyse

A

Dans le cytosol

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3
Q

La glycolyse contient combien d’étapes et combien de phases

A

10 étapes

Phase des hexoses
(investissements d’energie/preparatoire)

Phase des trioses (gain d’energie)

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4
Q

Résumé des étapes de la phase préparatoire

A

1: Groupement phosphate ajouté au glucose pour former du glucose-6-phosphate
2: glucose-6-phosphate transforme en fructose
3:fructose-6-phosphate gagne un phosphore (provenant de l’atp pour les 2 étapes) pour faire le fructose-1,6-biphosphate
4: molecule coupe en deux pour former glyceraldehyde-3-phosphate et dihydroxyacetone phosphate
5: dihydroxyacetone transformé en glyceraldéhyde-3-phosphate

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5
Q

Pourquoi la phase des hexoses est une phase “d’investissement d’energie”

A

Parce qu’on utilise deux molécules d’ATP pour augmenter l’énergie libre

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6
Q

Résumé de la phase des trioses

A

6: deux molécules de gyceraldéhyded oxydées et phosphorylées en utilisant le phosphore inorganique pour former du bipgosphoglycérate
7 a 10: énergie libéré lors de la transformation en pyruvate, quatre. Molecules d’ADP transformé en ATP

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7
Q

Quel est le bilan de la glycolyse

A

Chaque molécules de glucose en pyruvate, 2 ATP, 2 NADP ET 2 H2O sont produit

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8
Q

Vrai ou faux, tout l’énergie du glucose est relâché lors de la glycolyse

A

Faux, la majorité!
Le cycle de kérosène et la phosphorylation oxydative récupèrent le reste!

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9
Q

Deux raisons pourquoi l’étape 1 est importante

A

La phosphorylation trappe la molécule dans la cellule (chargée négativement ne peux plus traverser la membrane)
La conversion rapide et réversible du glucose en 6-phosphate permet de maintenir la concentration intracellulaire en glucose basse, favorisant le passage du glucose dans la cellule

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10
Q

Pourquoi le glucose doit être transformé en fructose à l’étape 2

A

Pour former avec l’ajout d’un phosphore une molécule qui va être coupé symétriquement pour former 2 trioses de haute énergie

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11
Q

Pourquoi isomeriser le DHAP EN GAP à l’étape 5?

A

Pour utiliser une seule série d’enzymes pour le sentier

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12
Q

A Quelles étapes on obtient une phosphorylation au niveau du substrat

A

7 et 10

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13
Q

Quels sont les points de contrôle de la glycolyse

A

Etape 1: hexokinase
3: PFK-1
10 : Puryvate kinase

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14
Q

Qu’est-ce ce que la respiration aérobie dans la glycolyse

A

Situation sans effort violents, La formation de NAD par oxydation du NADH et production de 32 molécules d’ATP

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15
Q

Qu’est-ce que la fermentation lactique

A

Situation d’exercice intense, apport en O2 ne suffit pas à la demande en ATP et le NADH s’accumulerait, le muscle oxyde le NADH en NAD+ en reduisant en puryvate en lactate

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16
Q

Quels sont les sorts possibles du pyruvate

A

En aérobie: complètement oxydé par la puryvate desydrogénase et le cycle de kerbs pour faire 3 CO2
Anaérobie: puryvate réduit en lactate pour régénérer le NAD+
Selon les cellules: puryvate peut servir de précurseur pour la glucogénèse, la synthèse des acides aminés et la synthèse des acides gras

17
Q

Vrai ou faux, la glycolyse anaerobie est 10× plus rapide que la phosphorylation oxydative

A

Faux 100×

18
Q

Est-ce que la glycolyse requiert de l’énergie? Comment les premiers organismes l’utilisaient

A

Non
Organismes anaerobiques: obtiennent la totalité de leur énergie par la glycolyse

Organismes aerobie: glycolyse fournit la puryvate qui est précurseur pour le cycle de kerbs, source d’energie à court terme

19
Q

En quoi est transformé le pyruvate après la glycolyse, par quelle réaction

A

Acetyl-CoA,
PDH(Pyruvate deshydrogènase)

20
Q

Est-ce que la PDH est réversible ou irréversible

A

Irréversible

21
Q

Quelles sont les 5 coenzymes de la PDH

A

Thiamine pyrophosphate (TPP)
FAD
NAD+
Lipoamide
Coenzyme A (CoA)

22
Q

Qu’est-ce qu’un lipoamide

A

Cofacteur qui sert de Bras oscillant,
Réduit pour former le dihydrolipoamide, puis lié à un acétyl pour former acétyl-dihydrolipoamide

23
Q

Rôle du bras oscillant

A

Récupérer un Groupement acétyl de E1 et le transfer de CoA dans E2, puis dirigé vers E3 pour être réoxydé

24
Q

Synthèse de l’acetyl-CoA à partir de la pyruvate en 5 étape

A

1-Decaboxylation,
2- oxydoréduction
3-formation de l’acétyl-VoA

4-oxydoreduction - régénération du lipoamide et formation de FADH2

5-oxydoreduction -régénération du FAD et formation de NADH, FADH2 oxydé pour former un NADH pour régénérer la sous unités E3-FAD et liberstion d’un NADH

25
Q

Trois niveaux de contrôle de la PDH

A

Rapport atp/adp
Rapport nadh/nad+
Rapport acetyl-CoA/CoASH

26
Q

Étapes 1 et 2 du cycle de kerbs

A

1- attachement du méthyle de acetyl-CoA à l’oxaloacetate ce qui transforme en Groupement méthylène (–CH2–) formation de Cirate

2- cirate rearangée en isocirate

27
Q

Étape 3 du cycle de kerbs

A

1-oxydatiin du Groupement hydroxyle de l’isocirate pour former un acide beta-cetonique

2 - intermédiaire décarboxylé

3- réarrangement de la molécule en alpha-cetoglutarate

Première étape qui produit un equivalent de NADH et un CO2

28
Q

Etape 4 du cycle de kerbs

A

Decarboxylation oxydative, reaction identique à la PDH, utilisent trois enzymes et les mêmes coenzymes
Libération du 2e NAD et CO2

29
Q

Etape 5 du cycle de krebs

A

Rupture du lien thioester,
La seule réaction dr phosphorylationnau niveau du substrat dans le cycle de krebs

30
Q

Étapes 6 7 et 8 du cycle de krebs

A

6 - oxydation de la succinate par la succinate deshydrogenase pour former du fumarate
7 - hydratation hydratation de la double liaison du fumarate produit du L-malate
8 - froupement hydroxyle oxydé, libération du dernier NADH

31
Q

Quel sont les trois enzymes qui regulent le cycle de krebs

A

Citrate synthase
Isocitrate deshydrogénase
Alpha-cetoregulate deshydrogénase

32
Q

Qu’est-ce qu’un sentier amphibolique

A

Sentier catabolique et anabolique en même temps
Cycle de krebs: le rôle catabolique ne peut être interrompu, les intermédiaires du cycle qui ont été detournés doivent être remplacés

33
Q

Quel est le nom des réactions qui utilisent et consomment les intermédiaires du cycle de krebs

A

Réactions cataplérotiques, servent à synthétiser des produits importants et éviter l’accumulation dans les mitochondries

34
Q

Quelles sont les réactions cataplerotiques

A

Glucogneogenese (oxaloacetate)
Synthèse d’acides gras(citrate)
Synthèse d’acides aminés (alpha-cetoglutarate et oxalacetate)
Synthèse des porphyrines (succinyl-CoA)

35
Q

Quel est le nom des réactions qui réapprovisionnent le cycle de krebs

A

Réactions anaplérotiques

36
Q

Quelles sont les réactions anaplerotiques

A

Voies de dégradation des acides aminés qui fournissent la pyruvate, succinyl-CoA, oxaloacetate ou alpha-cetoglucarate

Glycolyse fournit du pyruvate