Métabolisme Flashcards

1
Q

glycolyse but

A

Transformation du glucose par oxydation = 2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH+H+ 2 H2O

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Q

glycolyse lieu

A

cytoplasme de toute les cellules de l’organisme

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3
Q

glycolyse équation bilan

A

glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+  2 pyruvate + 2 ATP + 2(NAD++ H+) + 2 H2O

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4
Q

glycolyse régulation

A

disponibilité du glucose

régulation allostérique grâce au 3 première enzymes des 3 première réactions

hormonale : insuline (augmente nbre de transporteur GLUT) / glucagon (agit au niveau du foie)

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5
Q

cycle de krebs but

A

oxydation complète des substrat énergétique pour générer de l’énergie

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6
Q

cycle de krebs lieu

A

matrice mitochondriale

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7
Q

cycle de krebs équation bilan

A

acétylCoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O → 2 CO2 + 3 NADH + H+ + FADH2 + GTP + CoASH

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8
Q

cycle de krebs régulation

A

allostérique : NADH+H+ / NAD+
hormonale : insuline / glucagon

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9
Q

chaine respiratoire but

A

ensemble de complexes protéique permet le transport d’électron provenant de coenzyme réduits NADH,H+ et FADH2

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10
Q

chaine respiratoire lieu

A

membrane interne des mitochondrie

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11
Q

phosphorylation oxydative but

A

la phosphorylation de l’ADP en ATP

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12
Q

glycogénogenèse but

A

biosynthèse du glycogène

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13
Q

glycogénolyse but

A

mobilisation des réserve, catabolisme du glycogène pour la formation de glucose-6-P

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14
Q

glycogénolyse / glycogénogénèse régulation

A

insuline : active glycogénogenèse / inhibe glycogénolyse

glucagon : inhibe glycogénogénèse / active glycogénolyse (foie, rein, intestin)

adrénaline : inhibe glycogénogénèse / active glycogénolyse (muscle)

calcium : inhibe glycogénogénèse / active glycogénolyse (muscle)

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15
Q

néoglucogénèse but

A

biosynthèse de glucose à partir de molécule non glucidique. Transforme 2 molécules de pyruvate en glucose

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16
Q

néoglucogénèse lieu

A

foie, rein dans la matrice mitochondriale puis dans cytoplasme

17
Q

néoglucogénèse substrat utiliser

A

lactate : produit par métabo anaérobie au niveau des muscles squelettique + hématies

acide aminé : libre ou provenant de la protéolyse musculaire.

Glycérol : libéré par le tissus adipeux lors de lipolyse

18
Q

néoglucogénèse bilan

A

2 pyruvate + 2 ATP + 2 GTP + 2 NADHH+ + 4 H2O = glucose + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD+

19
Q

beta oxydation but

A

dégradation oxydative des AG pour former des molécules d’acétylCoA + ATP

20
Q

beta oxydation lieu

A

dans la matrice mitochondriale

21
Q

bilan de matière de l’oxydation d’une AG saturé

A

2n carbone
n-1 tour

n acétylcoa (1 acétylCoA = 12 ATP)
n-1 FADH2 (1 FADH2 = 2 ATP)
n-1 NADHH+ (1 NADHH+ = 3 ATP)
(–> après la flèche)

totale ATP - 2 (car 2 ATP consommer pour activation de l’AG)

22
Q

équation production de lactate a partir du pyruvate

A

CH3 - CO - COOH + NADH,H+ -> CH3 - CHOH - COOH + NAD+

23
Q

fermentation lactique bilan

A

2 lactates + 4 ATP + 2 GTP + 6 H2O -> 1 glucose + 4 ADP + 2GTP + 6Pi

24
Q

décarboxylation oxydative équation

A

CH3-CO-COOH + NAD+ + CoASH –> CH3-CO-SCoA + NADHH+ + CO2

25
Chaine respiratoire schéma
complexe I : NADHH+ = NAD+ complexe II : FADH2 = FAD complexe IV = 1/2 O2 + 2H+ = H2O sous unité catalytique + canal à proton (structure : ATP synthétase)
26
Cycle de Krebs schéma
OxCi IsCé 2Su FuMa A2NGFN H20 CoASH CoASH H2O
27
Bilan énergétique de la dégradation oxydative d'une molécule de glucose
Glycolyse : 2 ATP chaine respiratoire : 6 ATP Décarboxylation oxydative : 6 ATP cycle de Krebs : 24 ATP TOTAL = 38 ATP/ molécule de glucose
28
Cycle de l'urée schéma
OrCi 2Ar H2O + CO2 + NH3 = carbonyl-P 2ATP = 2 ADP+Pi
29
glycolyse schéma
Grégory gronde Fanny (qui) fait des galipette (au) bord (du) précipice pour pousser Paul ATP ATP NAD ADP ADP
30
Devenir de l'acétylCoA dans hépatocyte
synthèse corps cétonique synthèse des AG synthèse chol production de CO2 dans cycle de Krebs
31
acétylCoA
CH3-CO-SCoA
32
ATP
OH-PO+OH-PO+OH-PO+OH-OH2C-ribose-adénine
33
transamination
glutamate + oxaloacétate -> alpha cétoglutarate + aspartate catalysée par transaminase