BIO 2 - Glucides 3 - Capsules cliniques Flashcards

BIO-019 à BIO-021 (inclusivement) Avoir en main le schéma (voir cahier complet) puisqu'il est fourni à l'examen. Il aidera à répondre à plusieurs questions!

1
Q

BIO-19.01

Sur quel complexe de la chaîne respiratoire agit le cyanure?

A

Complexe IV

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

BIO-19.02

Quelles sont les conséquences de l’inhibition du complexe IV par le cyanure sur la consommation d’O2?

A

Diminution

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

BIO-19.02

Quelles sont les conséquences de l’inhibition du complexe IV par le cyanure sur la production d’ATP par l’ATP synthase?

A

Diminution

Gradient de protons n’est plus formé = Diminution activité ATP synthase

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

BIO-19.02

Quelles sont les conséquences de l’inhibition du complexe IV par le cyanure sur l’oxydation du NADH et du FADH2?

A

Diminution

NADH et FADH2 ne peuvent plus se débarasser de leurs “charges”.

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

BIO-19.02

Quelles sont les conséquences de l’inhibition du complexe IV par le cyanure sur l’activité du cycle de Krebs?

A

Diminution

NAD+ et FAD ne sont plus disponibles pour l’oxydoréduction.

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

BIO-19.03

Est-ce qu’une inhibition du complexe I aurait des conséquences biochimiques différentes qu’une inhibition du complexe IV?

Exemple du cyanure

A

Non

Diminution de l’activité du cycle de Krebs

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

BIO-19.03

Est-ce qu’une inhibition du complexe II aurait des conséquences biochimiques différentes qu’une inhibition du complexe IV?

Exemple du cyanure

A

Globalement non
(mais pas de blocage complet de la chaîne respiratoire)

Diminution activité cycle de Krebs par arrêt du recyclage du FADH2.

Une neutralisation du complexe II n’entraînerait pas un blocage de toute la chaîne respiratoire puisque la coenzyme Q peut bypasser le complexe II.
Cela entraînerait toutefois une stimulation de la glycolyse, un arrêt du recyclage du FADH2 en FAD et l’arrêt du cycle de Krebs.

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

BIO-19.03

Est-ce qu’une inhibition du complexe III aurait des conséquences biochimiques différentes qu’une inhibition du complexe IV?

Exemple du cyanure

A

Non

Diminution de l’activité du cycle de Krebs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

BIO-19.03

Est-ce qu’une inhibition de la translocase de l’ATP/ADP aurait des conséquences biochimiques différentes qu’une inhibition du complexe IV?

Exemple du cyanure

A

Non

Diminution de l’activité du cycle de Krebs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

BIO-19.03

Est-ce qu’une inhibition de l’ATP synthase aurait des conséquences biochimiques différentes qu’une inhibition du complexe IV?

Exemple du cyanure

A

Non

Diminution de l’activité du cycle de Krebs

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

BIO-19.04

Décrire la physiopathologie de l’acidose lactique congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean.

A

Diminution de l’activité de la cytochrome c oxydase (complexe IV) due à la mutation d’un gène mitochondrial codant pour une protéine qui serait impliquée dans la stabilité et le transport de l’ARNm mitochondrial.

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

BIO-19.04

Décrire les manifestations de l’acidose lactique congénitale type Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Diminution de l’activité de la cytochrome c oxydase (complexe IV)

A
  • Bébé hypotonique
  • Développement moteur & intellectuel + lent
  • Crises acidotiques (acidose lactique)
  • 85% des enfants meurent avant l’âge de 5 ans
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

BIO-20.01

Quels sont les marqueurs biologiques de l’infarctus du myocarde?

Exemple de M Bouchard

A

Sous-unité i (ou T) de la troponine cardiaque

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

BIO-20.02

Pourquoi y a-t-il une augmentation de la sous-unité i (ou T) de la troponine cardiaque lors d’un infarctus du myocarde?

A
  • Concentration très importante dans le myocarde
  • Lésion du myocarde les a libéré dans la circulation sanguine (en raison des bris membranaires)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

BIO-20.03

À quel moment après l’infarctus peut-on noter une augmentation significative de ces marqueurs?

Schéma 2-1

A

Après 3h

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

BIO-20.04

Pourquoi la troponine cardiaque est-elle le marqueur par excellence de l’infarctus du myocarde?

A
  • Impliquée dans la contraction musculaire
  • C : Dans les muscles et dans le coeur
  • T & i : Spécifiques au myocarde

CK n’est pas spécifique au muscle cardiaque

17
Q

BIO-21.01

À quoi sert le glucose sanguin dans l’organisme?

A

Utilisé par les tissus comme carburant

18
Q

BIO-21.02

Quels tissus peuvent utiliser le glucose?

A

Tous les tissus

Ils l’utilisent à divers degrés.

19
Q

BIO-21.03

Quels tissus dépendent essentiellement du glocuse pour leur fonctionnement?

A
  • Cerveau
  • Érythrocytes
20
Q

BIO-21.04

L’activité des transporteurs spécifiques au glucose afin de le faire pénétrer dans les tissus est-elle régulée?

A
  • Non pour la majorité des tissus
  • Oui pour les muscles et tissu adipeux (GLUT4 contrôlée par l’insuline)
21
Q

BIO-21.05

De quel organe provient le glucose sanguin en période post-prandiale?

A
  • Hydrolyse intestinale dégrade les aliments
  • Glucose transporté vers le foie par la veine porte
  • Excès du glucose passe dans la circulation générale (veines hépatiques)
22
Q

BIO-21.05

De quel organe provient le glucose sanguin en période post-prandiale?

A

Foie (réserves de glycogène)

Si jeûne prolongé : Précurseurs de la néoglucogenèse hépatique