Module 3 - La gluconéogenèse Flashcards

Prend en compte seulement la capsule 3.2

1
Q

Chez les animaux, que permet la gluconéogenèse?

A

Maintenir la concentration de glucose sanguin à un niveau capable de soutenir le métabolisme des tissus qui utilisent le glucose comme source première de carburant.

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Q

Vrai ou faux?

Les 3 réactions irréversibles de la glycolyse sont remplacées par 3 réactions spécifiques à la gluconéogenèse.

A

Faux.

Elles sont remplacées par 4 réactions spécifiques à la gluconéogenèse. (Réactions 1, 2, 9 et 11)

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3
Q

Vrai ou faux?
Les réactions spécifiques à la gluconéogenèse sont catalysées par la pyruvate kinase, la phosphoénolpyruvate carboxykinase, la fructose biphosphatase et la glucose-6-phosphatase.

A

Faux.
Les réactions spécifiques à la gluconéogenèse sont catalysées par la PYRUVATE CARBOXYLASE, la phosphoénolpyruvate carboxykinase, la fructose biphosphatase et la glucose-6-phosphatase.

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4
Q

Qu’est-ce qui fait en sorte que le pyrvate ne peut pas être converti en PEP (phosphoenol pyruvate) par la pyruvate kinase?

A

La réaction de la pyruvate kinase est irréversible dans les conditions physiologiques.

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5
Q

Quelles enzymes sont nécessaires à la transformation du pyruvate en PEP (phosphoenol pyruvate)?

A

Pyruvate carboxylase et phosphoenolpyruvate carboxykinase

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6
Q

Combien d’atomes de carbone contiennent:

a) le pyruvate
b) l’oxaloacétate

A

a) pyruvate : 3 carbones

b) oxaloacétate : 4 carbones

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7
Q

Chez les eucaryotes, où se déroule la réaction catalysée par la pyruvate carboxylase?

A

Dans la mitochondrie

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8
Q

L’atome de carbone ajouté lors de la réaction de carboxylation (pyruvate carboxylase) provient d’un ____

A

ion HCO3- (ion bicarbonate)

En milieu aqueux, le CO2 existe principalement sous la forme de HCO3-

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9
Q

Vrai ou faux?

La réaction catalysée par la pyruvate carboxylase est endergonique.

A

Vrai

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10
Q

À quelle réaction doit être couplée la réaction de carboxylation (pyruvate carboxylase)?

A

L’hydrolyse d’une molécule d’ATP

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11
Q

Comment se nomme le groupement prosthétique présent dans plusieurs réactions de carboxylation (ex: on le retrouve dans l’enzyme pyruvate carboxylase)?

A

Biotine

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12
Q

Qu’est-ce qui peut se lier à l’extrémité libre de la biotine?

A

Un groupement carboxyle

sert ainsi de transporteur d’O2

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13
Q

Quelle est la fonction du bras flexible (bras oscillant) de la biotine.

A

Assure que le produit d’une réaction sera immédiatement dirigé vers la prochaine composante du système sans diffuser au loin ou réagir avec une autre substance.

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14
Q

Lors de la 2e étape de la gluconéogenèse, l’enzyme _____ catalyse les réactions de _____ et de _____ de l’oxaloacétate pour former du _____.

A

Lors de la 2e étape de la gluconéogenèse, l’enzyme PHOSPHOÉNOLPYRUVATE CARBOXYKINASE (PEPCK) catalyse les réactions de DÉCARBOXYLATION et de PHOSPHORYLATION de l’oxaloacétate pour former du PHOSPHOÉNOLPYRUVATE.

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15
Q

La décarboxylation de l’oxaloacétate est très:

a) endergonique
b) exergonique

A

b) exergonique

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16
Q

L’oxaloacétate est considérée comme une forme activée du _____.

A

pyruvate

17
Q

Quelle est la différence entre le groupement phosphoryle de la PEPCK retrouvée chez les mammifères et celui de la PEPCK retrouvée chez les protistes, les champignons, les plantes et certaines bactéries?

A

Chez les mammifères, Le groupement phosphoryle provient d’une molécule de GTP, alors que la PEPCK retrouvée chez les protistes, les champignons, les plantes et certaines bactéries utilisent l’ATP.

18
Q

Vrai ou faux?

Le GTP est énergétiquement équivalent à l’ATP.

A

Vrai.

19
Q

Une fois le _____ formé, les 6 étapes suivantes de la gluconéogenèse utilisent les mêmes enzymes que la glycolyse.

A

phosphoénolpyruvate

20
Q

Combien de molécules de pyruvates sont utilisées pour la formation du fructose-1,6-bisphosphate?

A

2 molécules

21
Q

Quelle enzyme catalyse la condensation aldolique du dihydroxyacétone phosphate et du glycéraldéhyde-3-phosphate en fructose-1,6-bisphosphate?

A

Aldolase

22
Q

La réaction 9 de la gluconéogenèse, catalysée par l’enzyme fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1) convertit le _____ en _____.

A

fructose-1,6-bisphosphate en fructose-6-bisphosphate

23
Q

Sous quelle forme est libérée le groupement phosphate du fructose-1,6-bisphosphate?

A

Phosphate inorganique

24
Q

Vrai ou faux?
La conversion du fructose-6-phosphate en glucose-6-phosphate est réalisée par une enzyme commune aux sentiers de la glycolyse et de la gluconéogenèse.

A

Vrai.

25
Q

Quelle enzyme catalyse la dernière réaction de la gluconéogenèse?

A

Glucose-6-phosphatase

26
Q

Vrai ou faux?

L’étape 11 de la gluconéogenèse se déroule dans le cytoplasme.

A

Faux.

Elle se déroule dans la lumière du réticulum endoplasmique.

27
Q

Quelle protéine membranaire permet au glucose de quitter la cellule pour se rendre dans la circulation sanguine?

A

GLUT2

28
Q

Vrai ou faux?

La glucose-6-phosphatase et le transporteur GLUT2 sont présents dans tous les tissus du corps humain.

A

Faux.
La glucose-6-phosphatase et GLUT2 ne sont présents que dans les tissus dont la fonction métabolique est de maintenir l’homéostasie du glucose sanguin, c’est-à-dire les tissus qui libèrent le glucose dans le sang, comme le foie, les reins, et dans une moindre mesure le pancréas et les intestins.