6 Metabolisme des glucides 2 Flashcards

1
Q

Dégradation du glycogene =

A

Glycogenolyse

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Q

Ou est ce qu’on retrouve le glycogene

A

Foie ou muscle

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3
Q

V ou f, le glycogene musculaire produit du glucose libre

A

Faux

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4
Q

V ou f, il y a de modestes quantités de glycogene dans le cerveau

A

Vrai

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5
Q

Pourquoi disons nous que le glycogene est ramifié

A

Embranchements alpha 1-6 à certains endroits - accroît sa solubilité

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6
Q

Extrémités qu’on ne peut pas chimiquement attaquer (glycogene)

A

Extrémités non réductrices (très stables)

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7
Q

la glycogène phosphorylase va chercher 1 résidu à la fois sur le glycogène (extrémité réductrice), qu’est-ce qu’il libère ?

A

glucose 1 phosphate

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8
Q

qu’advient-il du glucose 1 phosphate sous l’action de la phosphogluco-mutase

A

déplace le groupement phosphate du carbone 1 au carbone 6 et devient glucose 6 phosphate

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9
Q

quels sont les deux avantages du glucose 6 phosphates (entrée vs sortie de la cellule et utilisation)

A

puisqu’il est phosphorylé, ne peut pas sortir de la cellule et peut être utilisé directement dans les muscles

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10
Q

le glycogène comprend combien d’extrémités réductrices

A

une seule, quelle que soit sa taille

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11
Q

qu’est-ce que la glycogénogénèse

A

synthèse de glycogène à partir du glucose

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12
Q

où se passe la glycogénogénèse

A

foie et muscle - granules de glycogène dans le cytosol

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13
Q

à quoi sert la glycogénogénèse

A

aller stocker mon glucose non nécessaire… je n’ai plus besoin d’énergie alors je vais stocker mon glucose 6 phosphate

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14
Q

rôle de la phosphoglucomutase dans la glycogénogénèse

A

glucose 6 phosphate devient glucose 1 phosphate

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15
Q

que se passe-t-il au glucose 1-phosphate pour qu’il soit activé et qu’il commence l’élongation

A

étape 2 glycogénogénèse : enzyme UDPGlc pyrophosphorylase (emprunte un groupement uridine de l’UTP) et on génère un intermédiaire : uridine diphosphate glucose (UDPGlc)

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16
Q

que se passe-t-il avec l’intermédiaire : uridine diphosphate glucose (UDPGlc) pour former l’amorce du glycogène

A

glycogénine

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17
Q

que fait la glycogène synthase dans la glycogénogénèse

A

permet d’élonger : allonger uridine diphosphate glucose + glycogénine avec d’autres glucoses via l’enzyme de branchement, on crée des unités glucosyle beta alpha 1-4 ou alpha 1-6

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18
Q

rôle de l’insuline dans la glycogénogenèse

A

inhibe la production d’AMPc

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19
Q

rôle de l’AMPc dans la glycogénogenèse

A

messager secondaire

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20
Q

rôle de l’AMPc sur le glycogène phosphorylase

A

positif - favorise la glycogénolyse

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21
Q

explique le rôle entre AMPc, glucagon et glycogène phosphorylase

A

glucagon et insuline viennent activer AMPc (nos réserves sont basses!) et AMPc vient agir sur glycogène phosphorylase

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22
Q

v ou f, l’insuline et le glucagon ont le même effet sur l’AMPc

A

vrai, effet positif sur l’enzyme, on a besoin de procéder à la glycogénolyse

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23
Q

l’AMPc inhibe ou active la glycogène synthase

A

inhibe, on ne veut pas continuer l’élongation du glycogène, on veut détruire le glycogène

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24
Q

v ou f, l’insuline a un effet positif sur l’AMPc

A

faux, l’insuline exerce un effet inhibiteur sur l’AMPc - DONC stimule la glycogénogénèse (si on a pas de besoin énergétique)

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25
Q

nom de l’enzyme de branchement qui va fixer la ramification 1-4 par un lien 1-6 à une position d’au moins 4 résidus de distance (distanciation catalytique) du point de branchement le plus proche

A

l’amylo-(1-4 -» 1,6) transglycosylase

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26
Q

quels sont des synonymes de dégradation

A

hydrolyse, catabolisme

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27
Q

glycogénolyse avec : glycogène phosphorylase, dextrine limite, glucanne transférase, enzyme débranchante et retour du glycogène phosphorylase

A

glycogène phosphorylase s’attaque à une extrémité non réduite

s’arrête lorsque la chaîne glucidiue contient 4 résidus de chaque côté d’une ramification 1-6

la glucanne transférase transfère la chaîne de 3 sucres à une autre ramification

il y a exposition du point de ramification 1-6 et le glycogène phosphorylase est de retour, enlève la ramification et peut continuer à enlever les résidus de glucose dans la chaîne linéaire

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28
Q

si on est en situation post-prandial, quelle enzyme intervient sur l’AMPc (glucagon, adrénaline ou insuline)

A

insuline - on va aller inhiber l’AMPc, car on est en mode stockage! veut de la glycogénèse et non de la glycolyse

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29
Q

cellules du pancréas responsables du glucagon

A

pancréas

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30
Q

comment peuvent se lier les hormones

A

récepteurs intracell ou récepteurs à la surface cell

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31
Q

comment fonctionnent les hormones liées à des récepteurs à la surface cell

A

elles déclenchent un second messager intracell

32
Q

second messager intracell de l’insuline

A

cascade kinases ou de phosphatases

33
Q

second messager intracell du peptide natriurétique atrial (ANP)

A

GMPc

34
Q

second messager intracell cholecystokinine

A

augmentation du calcium intracell

35
Q

second messager intracell glucagon et adrénaline

A

AMPc

36
Q

quelles sont les 4 fonctions des seconds mesagers intracell

A

augmenter :
transcription génétique
transporteurs canaux
translocation protéines
modification protéines

37
Q

nomme les hormones qui se lient à des récepteurs intracell

A

vitamine A (acide rétinoique)
vitamine D (calcitriol)
estrogènes, androgènes
hormones thyroidiennes

38
Q

que font les hormones qui se lient à des récepteurs intracell

A

elles régulent la transcription génique

39
Q

les hormones sont-elles tissus spécifiques

A

oui et non
oui : certaines hormones agissent de façon très sélectives ex. récepteurs glucagon (foie, cellules B pancréas, rein)
non : plusieurs cellules répondent à l’adrénaline qui se fixe à des récepteurs adrénergiques (plusieurs sous types qui induisent des réponses distinctes via des seconds messagers différents)

40
Q

v ou f, une même cellule peut porter plusieurs sous-types de récepteurs

A

vrai
ex. adrénaline

41
Q

plus grande famille de récepteurs

A

récepteurs couplés aux protéines G (7 domaines transmembranaires)

42
Q

l’interaction avec une hormone se passe à quelle extrémité des protéines G (récepteurs)

A

côté N terminal

43
Q

lorsque l’hormone ex glucagon contacte son récepteurs spécifique, il y a un déplacement d’une sous unité (sous unité alpha s) et elle se lie à l’effecteur. Elle produit quoi

A

AMPc dans ce cas

44
Q

par quoi est-ce qu’on hydrolyse l’AMPc

A

phosphodiesterase - AMP

45
Q

l’AMPc va aller activer l’enzyme PKA. Que fait PKA

A

va contribuer à phosphoryler la protéine. Donc de protéine à phosphoprotéine - activité physiologique

46
Q

quelle enzyme nous permet de passer de phosphoprotéine à protéine

A

phosphatase

47
Q

génèse utilisée pour les substrats glucosidiques

A

gluconéogenèse

48
Q

point de départ de la néoglucogenèse

A

oxaloacétate

49
Q

néoglucogenèse est très endergonique… elle consomme combien d’ATP

A

6

50
Q

le lactate donne du pyruvate sous l’action de quoi

A

lactacte déshydrogénase

51
Q

gluconéogenèse : réaction 1

A

à partir du pyruvate, le pyruvate carboxylase produit de l’oxaloacétate (consomme 2 ATP)

52
Q

La néoglucogenèse utilise les enzymes de la glycolyse à l’exception de ___enzymes
responsables des réactions irréversibles de la glycolyse. Il ne s’agit donc pas d’une
inversion de la glycolyse.

A

4 enzymes

53
Q

comment obtenir PEP : phosphoénolpyruvate gluconéogénèse

A

1) lactate en pyruvate par lactate déshydrogénase
2) pyruvate en oxaloactétate par pyruvate carboxylase (2 ATP)
3) oxaloacétate en phosphoénolpyruvate par phosphoénolpyruvate carboxykinase (2 GTP)

54
Q

Gluconéogenèse : réaction 3 - phosphoénolpyruvate en ? par ? (Enzyme)

A

phosphoénolpyruvate en 2- phosphoglycérate par l’enolase

55
Q

gluconéogenèse : réaction 4
2 - phosphoglycérate en ? par ?

A

3 - phosphoglycérate par phosphoglycérate mutase

56
Q

gluconéogenèse : réaction 5
3 - phosphoglycérate en quoi? par quoi ?

A

3 - phosphoglycérate en 1,3- biphosphoglycérate par phosphoglycérate kinase (2 ATP)

57
Q

gluconéogenèse : réaction 6
1,3 - biphosphoglycérate en glycéraldéhyde 3-phosphate par quoi ?

A

glycéraldéhyde 3 phosphate déshydrogénase (glyceraldéhyde 3 phosphate existe en équilibre sous forme de tautomère)

58
Q

tautomère du glycéraldéhyde 3 phosphate

A

dihydroxyacétone phosphate

59
Q

gluconéogenèse : réaction 7
glycéraldéhyde 3 phosphate en fructose 1,6-biphosphate par quoi

A

aldolase

60
Q

gluconéogenèse : réaction 8
fructose 1,6-biphosphate en fructose 6P par quoi?

A

fructose 1,6-biphosphatase

61
Q

fin de la gluconéogenèse à partir du frutose 6P (réaction 8)

A

fructose 6P en glucose 6P par glucose 6P isomérase et glucose 6P en glucose sous l’action du glucose 6-phosphatase

62
Q

la pyruvate kinase de la glycolyse est remplacée par quelles enzymes (2)

A

pyruvate carboxylase et phosphoénolpyruvate carboxykinase (pyruvate en oxaloacétate puis en PEP)

63
Q

v ou f, l’oxaloacétate = un produit de la glycolyse

A

faux, intermédiaire spécifique de la gluconéogenèse

64
Q

la PFK1 enzyme clé qui régule la glycolyse est remplacée par quoi

A

fructose 1,6-biphosphatase (fructose 1,6-biP en fructose 6P)

65
Q

l’hexokinase de la glycolyse est remplacée par quoi

A

glycose 6 phosphatase qui catalyse la conversion du glucose 6P en glucose

66
Q

v ou f, la glucose 6 phosphatase est présente dans les muscles et le cerveau

A

faux, cela explique pourquoi ces tissus ne peuvent faire de la néoglucogenèse

67
Q

lieu de la voie des pentoses phosphates

A

cytosol

68
Q

tissus : voie de pentoses phosphates

A

globules rouges (10% oxydation du glucose), glande mammaire, tissus adipeux, surrénales, voie très FAIBLE dans les muscles

69
Q

substrat initial voie des pentoses phosphates

A

glucose 6P

70
Q

produits de la voie des pentoses phosphate

A

ribose-5 phosphate requis pour les nucléotides
NADPH : requis pour certaines voies biosynthétiques

71
Q

2 tronçons de la voie des pentoses phosphate

A

tronçon oxydant et non oxydant

72
Q

v ou f, la voie des pentoses phosphate produit bcp d’ATP

A

faux, n’en produit pas

73
Q

de quoi dépend l’activité de la voie des pentoses phosphates

A

besoins cellulaires

74
Q

par quoi est régulé le 1e tronçon de la voie des pentoses phosphates

A

concentration en NADP + qui est un régulateur de la première enzyme de la voie : G6P déshydrogénase

75
Q

v ou f, la voie des pentoses phosphates est importante lors de la transcription

A

vrai, on a besoin de sucres à 5C pour la synthèse

76
Q
A