Module 8 - Glycolyse Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la glycolyse?

A

La conversion de glucose en deux pyruvates.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Combien d’étapes sont présents dans la glycolyse?

A

10.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nommez les étapes de la glycolyse (seulement les substrats, pas les enzymes).

A

(Phase préparatoire) Glucose > glucose 6-phosphate > fructose 6-phosphate > fructose 1,6-biphosphate > glyceraldehyde 3-phosphate + dihydroxyacetone phosphate (Phase de gain d’énergie) > (2) glyceraldehyde 3-phosphate > (2) 1,3-bisphosphoglycerate > (2) 3-phosphoglycerate > (2) 2-phosphoglycerate > (2) phosphoenolpyruvate > (2) pyruvates.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Que sont les deux phases de la glycolyse?

A

Étapes 1-5: Phase d’héxoses/Phase préparatoire/Phase d’investissement d’énergie.
Étapes 6-10: Phase des trioses/Phase de gain d’énergie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vrai ou Faux: La glycolyse est un processus aérobie. Il faut de l’O2 pour pouvoir faire de la glycolyse.

A

Faux. La glycolyse est anaérobie.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Où est-ce que la glycolyse a-t’elle lieu?

A

Dans les cellules, dans le cytosol.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Qu’est-ce que le métabolon? En quoi est-il avantageux pour la glycolyse?

A

Un complexe formé des enzymes faisant partie de la glycolyse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Quel type de réaction est impliqué dans chaque étape de la glycoslyse?

A
  1. Phosphorylation
  2. Isomérisation
  3. Phosphorylation
  4. Formation/coupure d’un lien C-C
  5. Isomérisation
  6. Phosphorylation/Oxyreduction
  7. Phosphorylation
  8. Isomérisation
  9. Élimination
  10. Phosphorylation
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Quel enzyme est impliqué dans chaque étape de la glycolyse?

A
  1. Hexokinase (transférase(kinase))*
  2. Glucose-6-phosphate isomérase (isomérase)
  3. Phosphofructokinase-1 (transférase(kinase))*
  4. Aldolase (Lyases)
  5. Triose isomérase (isomérase)
  6. Glyceraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (oxydoréductase(déshydrogénase))
  7. Phosphoglycérate kinase (transférase(kinase))
  8. Phosphoglycérate mutase (isomérase)
  9. Énolase (Lyase)
  10. Pyruvate kinase (transférase(kinase))*
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Quels enzymes agissent comme points de contrôle de la glycolyse? Pourquoi?

A

Les étapes 1, 3 et 10 (Hexokinase, Phosphofructokinase-1 et Pyruvate kinase) sont les étapes qui agissent comme points de contrôle à cause de leur ΔG très négatif (-27.2, -25.9 et -13.9 respectivement).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Quelles étapes produissent de l’ATP? Quelles étapes dépense de l’ATP?

A

L’ATP est utilisés 2 fois, à l’étape 1 et à l’étape 3. 4 ATP sont produit durant la glycolyse, dont 2 à l’étape 7 et 2 à l’étape 10.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Quelles étapes produissent de l’NADH?

A

2 NADH sont produit à l’étape 6.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est la logique chimique derrière l’étape 1 (Glucose > Glucose-6-phosphate)?

A
  1. Le glucose est trappé dans la cellule vu que la forme phosphorylée (chargé négativement) ne peut pas passer à travers la membrane.
  2. La conversion rapide et irréversible du glucose permets de maintenir le niveau de glucose dans la cellule bas, favorisant le transport passif de d’autres molécules de glucose dans la cellule.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Quelle est la logique chimique derrière les étapes 2, 3 et 4? (G6P > F6P > FBP > GAP + DHAP)

A
  • L’étape 2 déplace le groupement carbonyl du C1 au C2, ce qui est nécessaire pour les étapes 3 et 4 (ceci assure que le C1 peut être phosphorylée pour l’étape 3 et qu’une coupure symmetrique soit possible dans l’étape 4).
  • L’étape 3 assure que les 2 produits de l’étape 4 seront phosphorylée.
  • L’étape 4 forme les 2 trioses.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quelle est la logique chimique derrière l’étape 5? (GAP +DHAP > 2 GAP)

A

L’isomérisation du DHAP en GAP permet d’amorcer la phase des trioses avec un seul type de substrat et ainsi utiliser une seule série d’enzyme pour le reste du sentier.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quelle est la logique chimique derrière l’étape 6? (2 GAP > 2 1,3-BPG?)

A

Une partie de l’énergie libérée est utilisée pour faire de l’NADH à partir d’NAD+. L’autre partie crée du 1,3-BPG, une molécule riche en énergie.

17
Q

Quelle est la logique chimique derrière l’étape 7? ( 2 1,3-BPG > 2 3PG)

A

La capacité du BPG à transferer son groupement phosphate est plus grande que celle de la ATP. Cette étape permet donc de rembourser l’ATP utiliser aux étapes 1 et 3.

18
Q

Quelle est la logique chimique derrière les étapes 8 et 9? (2 3PG > 2 2PG > 2 PEP)

A

L’étape 8 est indispensable pour l’étape 9. L’étape 9 sert à créer un PEP, qui va pouvoir regénérée de l’ATP. Les deux étapes servent à pouvoir regénérer de l’ATP durant l’étape 10.

19
Q

Quelle est la logique chimique derrière l’étape 10? (2 PEP > 2 pyruvates)

A

Ceci génère de l’ATP et les deux pyruvates.

20
Q

Pourquoi est-il important de coupler certaines étapes de la glycolyse favorable?

A

Certaines étapes doivent être couplées ensemble pour pouvoir rendre une réaction énergétiquement défavorable possible (ex. les étapes 4 et 6).

21
Q

Quelle est l’équation nette de la glycolyse?

A

Glucose + 2 ADP + 2 NAD+ + 2 Pi → 2 Pyruvate + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O

22
Q

(choix de réponses) Quelle est souvent le facteur limitant dans la glycolyse? A) L’oxygène (O2) B) Le NAD+ C) L’ATP D) Le glucose

A

B) Le NAD+.

23
Q

Comment est-ce qu’on recycle le NADH en NAD+ sous conditions aérobie? Sous conditions anaérobie?

A

Aérobie: Les NADH vont être oxydés par la chaîne de transport d’électrons (voir Module 10).
Anaérobie: Les pyruvates vont être fermentés en acide lactique, ce qui va nécessiter la régénération du NAD+.

24
Q

Que sont les sorts possibles des pyruvates?

A
  1. Sous condition aérobiques, les pyruvates peuvent être complétement oxydés par la pyruvate déshydrogénase et le cycle de Krebs (voir Module 9).
  2. En anaérobiose, le pyruvate est réduit en lactate pour régénérer le NAD+
  3. Selon les besoins de la cellule, les pyruvates peuvent servir de précurseurs pour la glucogénèse, la synthèse des acides aminés et la synthèse des acides gras.
25
Q

Qu’est-ce que la fermentation lactique?

A

L’oxydation de NAD+ en NADH et la réduction de pyruvate en acide lactique.