Module 4 Flashcards

1
Q

Les sentiers de la glycolyse et des pentoses phosphates sont interdépendants puisque plusieurs métabolites sont communs aux 2 sentiers. Quels sont ces métabolites présents dans les 2 voies?

A

Glucose-6-phosphate, Glycéraldéhyde-3-phosphate, Fructose-6-phosphate

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2
Q

Le NADPH produit dans la voie des pentoses phosphates est utilisé :
A. Pour donner des électrons (réduire) à l’oxygène dans les mitochondries.
B. Pour fournir le pouvoir réducteur pour les voies de biosynthèse.
C. Pour convertir les radicaux superoxydes (O2-) en peroxyde d’hydrogène (H2O2).
D. Pour fournir l’énergie pour les réactions cataboliques.

A

B.

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3
Q

VRAI OU FAUX. Le NADPH est produit par la phase non oxydative de la voie des pentoses phosphate.

A

Faux, Puisque le NADPH est le produit d’une réaction d’oxydoréduction, cette molécule est produite lors de la phase oxydative de la voie des pentoses phosphates.

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4
Q

La glycolyse et la voie des pentoses phosphates sont similaires pour quelle raison?

A

Les deux sentiers catalysent l’oxydation du glucose

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5
Q

La glycogène phosphorylase catalyse la dégradation des chaines de glycogène en partant d’une extrémité non réductrice. La dégradation s’arrête cependant à 4 résidus d’un point d’embranchement. Comment appelle-t-on la molécule de glycogène résultant de cette dégradation partielle?

A

Dextrine limite

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6
Q

VRAI OU FAUX. La majorité du glucose-6-phosphate produit dans le foie via la dégradation du glycogène est converti en glucose libre et envoyé vers les autres tissus via la circulation sanguine.

A

Vrai

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7
Q

Comment se nomme la réaction de coupure d’un lien catalysée par la glycogène phosphorylase?

A

Phophorolyse

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8
Q

Les cellules qui se divisent rapidement ont un grand besoin de précurseurs nucléotidiques, qui sont fournis par?

A

La voie des pentoses phosphates

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9
Q

La glucose-6-phosphatase hépatique est normalement localisée dans la lumière du réticulum endoplasmique (RE) pour quelle raison?

A

La glucose-6-phosphatase ferait disparaître un intermédiaire de la glycolyse si elle était localisée dans le cytosol.

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10
Q

VRAI OU FAUX. La glycogène synthase catalyse l’élongation de la partie linéaire d’une molécule de glycogène dans le foie et les muscles.

A

Vrai.

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11
Q

VRAI OU FAUX. Le glucose-1-phosphate est le principal produit de la dégradation du glycogène.

A

Faux, c’est le G6P.

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12
Q

VRAI OU FAUX. La glycogène synthase catalyse la formation de tous les liens entre 2 unités de glucose dans une molécule de glycogène et elle utilise de l’UDP-glucose pour initier la formation d’une chaine de glycogène.

A

Faux. La glycogène synthase ne catalyse la formation que d’un seul type de lien présent dans le glycogène (les liens α (1→4)).

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13
Q

La glycogène phosphorylase, qui est impliquée dans le clivage du glycogène, catalyse :
A. le clivage des liens glycosidiques (α1 → 6).
B. une réaction d’hydrolyse.
C. le retranchement des résidus glucose à partir de l’extrémité réductrice.
D. l’attaque d’un lien glycosidique par le phosphate inorganique.

A

D.

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14
Q

Les muscles squelettiques ne contribuent pas dans le maintien des niveaux de glucose sanguin pour quelle raison?

A

Ils ne possèdent pas la glucose-6-phosphatase.

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15
Q

Le sentier qui convertit le glucose en glycogène s’appelle comment?

A

glycogénèse

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16
Q

VRAI OU FAUX. La formation de l’ADN et de l’ARN dépend directement de la gluconéogenèse.

A

Faux. La formation de l’ADN et de l’ARN dépend directement de la voie des pentoses phosphates et non de la gluconéogenèse.

17
Q

Comment la synthèse d’une nouvelle molécule de glycogène débute-t-elle?

A

La glycogénine catalyse l’addition de plusieurs résidus de glucose sur elle-même.

18
Q

Quels sont les deux principaux produits de la voie des pentoses phosphate et comment la cellule les utilise-t-elle?

A

Les 2 principaux produits de la voie des pentoses phosphates sont le NADPH et le ribose- 5-phosphate.
* Le NADPH fournit le potentiel réducteur nécessaire aux sentiers réductifs de biosynthèse en plus de jouer un rôle clé dans la protection contre les dérivés réactifs de l’oxygène.
* Le ribose-5-phosphate est un précurseur de la synthèse des nucléotides et donc de l’ADN, de l’ARN ainsi que de différents cofacteurs.

19
Q

Résumez la différence de fonction entre le NADH et le NADPH.

A
  • Le NADH est produit lors de réactions cataboliques. Il est ensuite utilisé pour produire de l’ATP via la phosphorylation oxydative.
  • Le NADPH est utilisé lors des réactions anaboliques et joue un rôle dans la protection contre les stress oxydants.
20
Q

Comment la cellule catabolise-t-elle les molécules de riboses en excès?

A

Dans la phase non oxydative, trois molécules de ribose-5-phosphate sont converties en deux molécules de fructose-6-phosphate et une molécule de glycéraldéhyde-3-phosphate via des réactions réversibles.

21
Q

Au minimum, combien de molécules de G6P doivent entrer dans la voie des pentoses phosphate pour former des intermédiaires glycolytiques?

A

Il faut au moins trois molécules de glucose-6-phosphate.

22
Q

Comment appelle-t-on les produits dangereux résultant de la réduction partielle de l’oxygène ? Quelle molécule permet de réduire ces produits en formes inoffensives? Quel est le rôle du NADPH dans ce processus?

A

ROS pour « Reactive oxygen species ». Pour se défendre, la cellule utilise le glutathion réduit (GSH). Cette molécule combat le stress oxydatif en réduisant les ROS en formes inoffensives. Une fois sa tâche accomplie, le glutathion se retrouve dans sa forme oxydée (GSSG) et doit être réduit par la glutathion réductase pour se régénérer. Le pouvoir réducteur provient du NADPH produit par la voie des pentoses phosphate.

23
Q

Vrai ou faux: Les enzymes qui catalysent la voie des pentoses phosphate sont toutes dans le cytosol.

A

Vrai

24
Q

Vrai ou faux: Jusqu’à 50 % du glucose hépatique peut être catabolisé par la voie des pentoses phosphate.

A

Faux, jusqu’à 30%.

25
Q

Vrai ou faux: La phase oxydative est irréversible.

A

Vrai.

26
Q

Vrai ou faux: 4 molécules de NADPH sont produites par molécule de glucose-6-phosphate entrant dans la voie des pentoses phosphate.

A

Faux, 2.

27
Q

Vrai ou faux: La phase non oxydative est entièrement réversible.

A

Vrai.

28
Q

Où sont situées les principales réserves de glycogène dans le corps humain?

A

Dans les muscles et le foie

29
Q

Nommez les 3 enzymes nécessaires à la dégradation du glycogène.

A
  • La glycogène phosphorylase
  • L’enzyme débranchante
  • La phosphoglucomutase
30
Q

Quels sont les avantages de la phosphorolyse?

A

Le clivage phosphorolytique du glycogène est avantageux du point de vue énergétique parce que l’ose libéré est déjà phosphorylé. Un clivage hydrolytique donnerait du glucose qui devrait ensuite être phosphorylé aux dépens d’une molécule d’ATP avant d’entrer dans la glycolyse. De plus, le glucose-1-phosphate ne peut être transporté à l’extérieur de la cellule parce que cette molécule est chargée.

31
Q

Décrivez les fonctions différentes du glycogène dans le foie et dans le muscle.

A

Le glycogène est mis en réserve dans le muscle pour répondre aux besoins spécifiques de ce tissu. Dans le foie, le glycogène est mis en réserve afin de répondre aux besoins de l’organisme entier via le maintien de l’homéostasie du glucose sanguin.

32
Q

Souvent, les sentiers antagonistes partagent certaines enzymes réversibles? Est-ce le cas pour le métabolisme du glycogène? Si oui, quelle(s) enzyme(s) est(sont) présente(s) à la fois dans la voie de synthèse et dans la voie de dégradation du glycogène?

A

La synthèse et la dégradation du glycogène partagent une seule étape, qui est réversible, celle catalysée par la phosphoglucomutase.

33
Q

Quelle enzyme catalyse chacune de ces réactions?
a) Interconversion du G6P en G1P
b) Formation d’un UDP glucose à partir d’un UTP et d’un G1P
c) Transfert d’un groupement glucosyle de l’UDP-glucose vers une chaîne
polysaccharidique déjà existante.
d) Formation de l’amorce
e) Formation de liens glycosidique α(1→6)

A
  • La phosphoglucomutase
  • L’UDP-glucose pyrophosphorylase
  • La glycogène synthase
  • La glycogénine
  • L’enzyme branchante
34
Q

Pourquoi ne pas conserver l’énergie sous forme de glucose libre dans la cellule plutôt que de consommer de l’ATP pour le polymériser?

A

Parce que cela ferait augmenter la concentration cellulaire de glucose de façon trop importante.Puisqu’une molécule de glycogène peut contenir jusqu’à 120 000 résidus glucose, la concentration de glycogène est donc d’environ 105 fois moins élevée que celle du glucose pour un même nombre de résidus stockés.

35
Q

L’α-amylose est un polymère non ramifié du glucose. Pourquoi ce polymère ne serait-il pas aussi efficace que le glycogène comme forme de stockage du glucose?

A

En tant que polymère non ramifié, l’α-amylose n’a qu’une seule extrémité non réductrice. L’augmentation du nombre de ces sites accélère les vitesses de synthèse et de dégradation du glycogène.

36
Q
  1. Vrai ou faux. Expliquez pourquoi lorsque l’énoncé est faux.
    a) Chaque molécule de glycogène possède plusieurs extrémités non réductrices, mais une seule extrémité réductrice.
    b) L’extrémité réductrice du glycogène est liée à une protéine, la glycogénine, qui forme le cœur du glycogène.
    c) Le clivage d’une liaison par addition de phosphate inorganique est appelé phosphorolyse.
    d) La dégradation du glycogène par la glycogène phosphorylase est partiellement progressive.
    e) La polymérisation du glycogène par la glycogène synthase est distributive.
    f) Le dernier résidu de la ramification est éliminé via hydrolyse par l’enzyme débranchante.
    g) Le produit de la glycogène synthase a une structure linéaire non branchée.
    h) La glycogène synthase catalyse la seule étape régulée lors de la synthèse du glycogène.
    i) La synthèse du glycogène requiert un apport en énergie libre lors de l’activation du G1P en UDP-glucose, cependant cette énergie est récupérée lors de la dégradation du glycogène.
    j) Lors de l’activation du glucose, c’est l’hydrolyse subséquente du PPi qui sert de moteur et rend la réaction irréversible
A

Tous vrai sauf i), FAUX. L’énergie investie lors de la synthèse n’est pas récupérée lors de la dégradation du glycogène. Cependant, puisque la synthèse n’a lieu que lorsque la concentration en glucose est élevée, la cellule n’est pas en déficit énergétique au moment de la synthèse et peut se permettre de perdre un peu d’énergie pour mettre en réserve le glucose.