Module 3 - La glycolyse Flashcards

Prend en compte seulement la capsule 3.1

1
Q

Où se déroule la glycolyse?

A

Dans le cytoplasme

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Q

Qu’est-ce que la régulation?

A

Le fait d’assurer un fonctionnement correct

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3
Q

3 synonymes de la première phase de la glycolyse

A
  • phase des hexoses
  • phase préparatoire
  • phase d’investissement d’énergie
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4
Q

Combien de molécules d’ATP sont consommées dans la première phase?

A

2 ATP

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5
Q

La première phase de la glycolyse se termine par la formation de 2 molécules de _____.

A

glycéraldéhyde-3-phosphate

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6
Q

2 synonymes de la deuxième phase de la glycolyse

A
  • phase des trioses

- phase de gain d’énergie

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7
Q

La deuxième phase de la glycolyse se termine par la formation de __ molécules de _____.

A
  • 2

- pyruvate

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8
Q

Pendant la deuxième phase, combien de molécules d’ATP et de NADH sont produites?

A
  • 4 ATP

- 2 NADH

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9
Q

Pour chaque molécule de glucose entrant dans le sentier, il y a production de __ pyruvates, __ ATP, __ NADH et __ H2O.

A
  • 2 pyruvates
  • 2 ATP
  • 2 NADH
  • 2 H2O
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10
Q

Quelle est la réaction catalysée par l’hexokinase (HK)?

A

Étape 1

Glucose -> Glucose 6-phosphate

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11
Q

Quelle forme du glucose demeure confinée dans la cellule?

A

La forme phosphorylée (glucose 6-phosphate)

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12
Q

Quel est le rôle de la kinase?

A

Catalyser le transfert du groupement phosphoryle d’un ATP à une autre molécule.

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13
Q

Qu’est-ce que des isozymes?

A

Des protéines différentes (de par leurs propriétés cinétiques et leur régulation), mais qui catalysent la même réaction chimique

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14
Q

Que permet la conversion rapide du glucose en glucose 6-phosphate?

A

Le maintien de la faible concentration intracellulaire en glucose, ce qui favorise le transport passif du glucose dans la cellule.

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15
Q

L’hexokinase requiert la présence de _____ pour son activité.

A

Mg2+

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16
Q

Vrai ou faux?

Le changement d’énergie libre standard ΔG°’ de la réaction de phosphorylation du glucose est très négatif.

A

Vrai

Le ΔG dans la cellule a une valeur similaire. La réaction est donc FAVORABLE et MÉTABOLIQUEMENT IRRÉVERSIBLE.

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17
Q

Vrai ou faux?

La réaction de phosphorylation du glucose (Étape 1) est métaboliquement réversible.

A

Faux.

Métaboliquement IRRÉVERSIBLE.

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18
Q

Conformation de l’hexokinase lorsque le glucose est absent.

A

Conformation «ouverte» ou «inactive»

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19
Q

Synonyme de conformation «fermée» de l’hexokinase.

A

Conformation active (lorsque le glucose est fixé à l’enzyme)

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20
Q

Qu’est-ce qu’assure le mécanisme du «induced-fit» lors de l’étape 1?

A

Il assure que le transfert du groupement phosphoryle se fait sur la molécule de glucose et non sur la molécule d’eau.

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21
Q

Vrai ou faux?

Il est assuré que le glucose 6-phosphate demeure dans le sentier de la glycolyse.

A

Faux.
La réaction catalysée par l’hexokinase ne constitue pas réellement la réaction d’engagement de la glycolyse. En effet le G6P n’est pas exclusif à la glycolyse.

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22
Q

Synonyme de glucose 6-phosphate isomérase

A

Phosphohexose isomérase

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23
Q
Associer le glucide à sa fonction.
Glucides:
- glucose 6-phosphate
- fructose 6-phosphate
Fonctions:
- cétose
- aldose
A

G6P: aldose
F6P: cétose

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24
Q

L’étape 2 de la glycolyse consiste à convertir le _____ en _____. Elle est catalysée par _____.

A
  • glucose 6-phosphate
  • fructose 6-phosphate
  • phosphohexose isomérase/glucose 6-phosphate isomérase
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25
Q

Vrai ou faux?

L’étape 2 n’est pas à l’équilibre, donc elle est réversible.

A

Faux.
Le ΔG°’ de la réaction est légèrement positif, mais la concentration intracellulaire des réactifs a une valeur de ΔG légèrement négative. Par conséquent, l’étape 2 est QUASI À L’ÉQUILIBRE, donc est réversible.

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26
Q

Vrai ou faux?

Les réactions réversibles de la glycolyse font également partie de la gluconéogenèse.

A

Vrai.

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27
Q

Logique chimique de l’étape 2

Quel est le but de l’isomérisation du glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate?

A

Déplacer le groupement carbonyle du C1 au C2.

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28
Q

Vrai ou faux?

Une coupure de lien C-C est favorisée par la présence d’un groupement carbonyle en position α.

A

Faux.

Une coupure de lien C-C est favorisée par la présence d’un groupement carbonyle en position β.

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29
Q

Un aldose (ex: glucose) peut être isomérisé en un cétose (ex: fructose) via la formation d’un _____ _____.

A

intermédiaire énediol

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30
Q

L’étape 3 de la glycolyse est une réaction de _____ et est catalysée par l’enzyme _____.

A
  • phosphorylation

- phosphofructokinase-1

31
Q

Lors de l’étape 3, il y a consommation d’_____et production d’_____.

A
  • 1 ATP

- 1 fructose-1,6-bisphosphate

32
Q

Quelle est la différence entre les préfixes «bis» et «di»?

A

«bis»: deux groupements identiques sur deux atomes de carbones différents
«di»: deux groupements identiques sur le même atome de carbone

33
Q

Les ΔG°’ et ΔG de la réaction de l’étape 3 sont:

a) très positifs
b) peu positifs
c) très négatifs
d) peu négatifs

A

c) très négatifs

34
Q

La réaction de la phosphofructokinase-1 (PFK-1) est:

a) faiblement endergonique
b) faiblement exergonique
c) fortement endergonique
d) fortement exergonique

A

d) fortement exergonique

35
Q

Vrai ou faux?

La réaction de la PFK-1 est irréversible.

A

Vrai.

36
Q

Quelles sont les étapes composant les points de contrôle de la glycolyse?

a) 1, 3 et 10
b) 1, 4 et 10
c) 1, 5 et 10
d) 1, 7 et 10

A

a) 1, 3 et 10

37
Q

Quelle étape est considérée comme la véritable étape d’engagement du sentier de la glycolyse?

A

L’étape 3

38
Q

Lors de l’étape 4, il y a _____ de la molécule fructose-1,6-biphosphate (FBP) et formation de 2 _____.

A
  • coupure

- trioses

39
Q

Quelles sont les deux trioses formés lors de la réaction catalysée par l’aldolase?

A

Le dihydroxyacétone phosphate (DHAP) et le glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP).

40
Q

Vrai ou faux?

Le ΔG°’ de la réaction de l’étape 4 est fortement négatif.

A

Faux.

Le ΔG°’ de la réaction de l’étape 4 est FORTEMENT POSITIF.

41
Q

Vrai ou faux?

La réaction catalysée par l’aldolase est près de l’équilibre. Expliquer pourquoi.

A

Vrai.
Malgré que le ΔG°’ soit fortement positif, la réaction est près de l’équilibre puisque la concentration de fructose-1,6-biphosphate FBP (réactifs) dans la cellule est très élevée par rapport à celles des 2 trioses (produits). Il s’agit donc d’une réaction réversible.

42
Q

Pourquoi la concentration de fructose-1,6-biphosphate (FBP) est élevée dans la cellule?

A

Parce que la réaction de l’étape 3 est irréversible.

43
Q

Logique chimique de l’étape 4

Qu’est-ce qui permet la scission symétrique de l’hexose en 2 trioses phosphorylés de haute énergie?

A

La présence d’un groupement carbonyle en C2 dans le fructose-1,6-biphosphate (FBP)

44
Q

Lequel des deux produits de la réaction de l’étape 4 n’est pas utilisé pour la poursuite de la glycolyse?

A

Le dihyroxyacétone phosphate (DHAP)

45
Q

Quel est le nom de l’enzyme catalysant la réaction de l’étape 5?

A

triose phosphate isomérase

46
Q

Quel est le but de la réaction d’isomérisation de l’étape 5?

A

Convertir la molécule de DHAP en molécule de GAP.

47
Q
La réaction de l'étape 5 est faiblement:
a) endergonique
b) exergonique
et son ΔG°' est légèrement:
c) positif
d) négatif
A

a) endergonique

c) positif

48
Q

Le fait que le glyceraldehyde 3-phosphate est rapidement consommé lors de l’étape 6 donne un avantage à l’étape 5, lequel?

A

La concentration cellulaire en GAP est très faible, donc la réaction dans la direction DHAP vers GAP est favorisée.

49
Q

Logique chimique de l’étape 5

Que permet l’isomérisation du DHAP en GAP?

A

Cela permet d’amorcer la phase des trioses avec un seul type de substrat, donc d’utiliser une seule série d’enzymes pour le reste du sentier.

50
Q

Vrai ou faux?
La glycéraldéyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) catalse À LA FOIS une réaction d’oxydoréduction et une réaction de phosphorylation.

A

Vrai.

51
Q

Lors de l’étape 6, quelle est la molécule oxydée et quelle est la molécule réduite?

A
Le GAP (groupement aldéhyde) est oxydé.
Le cofacteur NAD+ est réduit en NADH.
52
Q

Vrai ou faux?

Tout comme les kinases des étapes 1 et 3, la GAPDH utilise l’ATP comme donneur de groupement phosphoryle.

A

Faux.
Les kinases des étapes 1 et 3 utilisent l’ATP comme donneur de groupement phosphoryle alors que la GAPDH utilise le PHOSPHATE INORGANIQUE pour phosphoryler le substrat.

53
Q

Qu’est-ce qui rend la réaction de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase possible malgré le fait qu’elle ait un ΔG°’ positif?

A

Dans la cellule, la GAPDH forme un complexe avec l’enzyme de l’étape 7. Le 1,3-biphosphoglycérate est donc directement transféré par canalisation métabolique à l’enzyme suivante ce qui maintient sa concentration à un niveau très faible, donc rend la réaction possible.

54
Q

Pour 2 molécules de glucose entrant dans la glycolyse, combien de molécules de 1,3-biphosphoglycérate sont produites?

A

4 molécules de 1,3-BPG

55
Q

Vrai ou faux?

En anaérobie, l’oxydation du NADH se fait via la phosphorylation oxydative.

A

Faux.

En AÉROBIE, l’oxydation du NADH se fait via la phosphorylation oxydative.

56
Q

Vrai ou faux?

La capacité du 1,3-BPG à transférer son groupement phosphate est plus grande que celle de l’ATP.

A

Vrai.

57
Q

Quelle enzyme transfert le groupement phosphoryle du C1 du 1,3-biphosphoglycérate à l’ADP pour former de l’ATP?

A

La phosphoglycérate kinase

58
Q

Vrai ou faux?

La réaction de l’étape 7 est un exemple de phosphorylation au niveau du substrat.

A

Vrai.

59
Q

Quelle molécule est formée lorsque le 1,3-BPG perd son groupement phosphoryle en C1?

A

3-phosphoglycérate (3-PG)

60
Q

Le ΔG°’ de la réaction de phosphorylation au niveau du substrat de l’étape 7 est:

a) fortement positif
b) fortement négatif
c) faiblement positif
d) faiblement négatif

A

b) fortement négatif

61
Q

Vrai ou faux?

Les réactions des étapes 6 et 7 sont réversibles.

A

Vrai.

62
Q

Quelle est l’étape de la glycolyse qui produit le plus d’énergie?

A

L’étape 6. L’oxydation du NADH par phosphorylation oxydative mène à la formation de 2,5 molécules d’ATP.

63
Q

Quel est le rôle d’une mutase?

A

Transférer un groupement fonctionnel d’une position à une autre dans la même molécule.
Les mutases font partie de la famille des isomérases.

64
Q

Quelle réaction catalyse la phosphoglycérate mutase?

A

La réaction de l’étape 8: la conversion du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate.

65
Q

Le 3-phosphoglycérate et le 2-phosphoglycérate sont des isomères de:

a) configuration
b) fonction
c) structure

A

c) structure

66
Q

Qu’est-ce qui explique la réversibilité de la réaction de l’étape 8?

A

La concentration intracellulaire élevée de 3-phosphoglycérate par rapport à celle du 2-phosphoglycérate.

67
Q

Quelle enzyme effectue la réaction de déshydratation du 2-phosphoglycérate?

A

Énolase

68
Q

Que provoque la perte de la molécule d’eau du 2PG?

A

Une double liaison carbone-carbone. Le produit de cette réaction est le phosphoénolpyruvate (PEP).

69
Q

Vrai ou faux?

La réaction de l’étape 9 est irréversible.

A

Faux.

Elle est réversible.

70
Q

Comment un changement d’énergie libre légèrement positif peut devenir légèrement négatif (exemple: étape 9)?

A

La fluctuation des concentrations de substrats et de produits.

71
Q

Quels sont les produits de la phosphorylation au niveau du substrat catalysée par la pyruvate kinase?

A

Pyruvate et ATP (2x chaque pour une molécule de glucose)

72
Q

La réaction de l’étape 10 est-elle réversible ou irréversible?

A

Irréversible. Cette réaction est le 3e et dernier point de contrôle de la glycolyse.

73
Q

Qu’est-ce qui fait en sorte que le PEP est un intermédiaire riche en énergie?

A

Le haut potentiel de transfert de groupe d’un énol phosphate (ex: phosphoénolpyruvate) découle du fait que la forme CÉTO du pyruvate (produit de l’hydrolyse du PEP), est plus stable que la forme ÉNOL du pyruvate.