gestion de la glycémie (métabolisme glucides) Flashcards

1
Q

réponse à une hausse de glycémie

A

GLUT2 = senseur => active cellules Beta des ilôts de langerhans du pancréas quand dépasse le seuil de glucose sanguin => sécrétion insuline avec implication du calcium qui entre dans la cellule

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Q

stimulation de sécrétion d’insuline induite par quoi

A
  • sucres (glucose & mannose)
  • aa (leucine, arginine)
  • nerf vague stimulé
  • peptides entériques (GIP & GLP-1)
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3
Q

V ou F

la néoglucogénèse est stimulée par le glucagon

A

V

et inhibée par insuline

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4
Q

V ou F

la lipolyse est stimulée par l’insuline

A

F

inhibée par insuiline, stimulée par glucagon

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Q

V ou F

la glycolyse est inhibée par le glucagon

A

V

et stimulée par insuline

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6
Q

V ou F

la glycogénèse est stimulée par le glucagon

A

F

stimulée par insuline, inhibée par glucagon

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7
Q

V ou F

la lipogenèse est stimulée par l’insuline

A

V

et inhibée par glucagon

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8
Q

V ou F

la glycogénolyse est stimulée par l’insuline

A

F

par le glucagon, l’insuline l’inhibe

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9
Q

qu’arrive-t-il au glucose en circulation lorsque la glycémie chute

A

entre dans les tissu insulino-dépendants par GLUT4 (transporteur) => muscles striés squelettiques et cardiaques & tissus adipeux

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10
Q

récepteur de l’insuline

A

tyrosine kinase

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11
Q

récepteur du glucagon

A

couplé à protéine G

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12
Q

glycogenèse

A

glucose d’extra en glycogène => polymère ramifié du glucose (stockage)

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13
Q

effet de l’adrénaline sur la glycogenèse

A

inhibe comme glucagon

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14
Q

où est stocké le glycogène

A

muscle (300g)

foie (75g)

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15
Q

le glucagon inhibe la glycogenèse dans le ___ tandis que l’adrénaline l’inhibe dans le ____

A
glucagon = foie
adrénaline = muscle
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16
Q

étape 1 glycogenèse: glucose à glucose-6-P faite par quelles enzymes

A

glucokinase (foie)

hexokinase (muscle)

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17
Q

que devient le glucose-6-P à l’aide de la phosphoglucomutase dans la glycogenèse

A

glucose-1-P

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18
Q

étape d’allongement du glycogène

A

glucose-t-P + UTP => UDP-glucose + PPi

* par UDP-glucose pyrophosphorylase

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19
Q

que transforme la glycogène transférase

A

UDP-glucose + glycogène (n) en UDP + glycogène (n+1)

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20
Q

qu’est-ce qui permet la ramification du glycogène

A

enzyme glycosyl-4, 6-transférase

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21
Q

V ou F

les ramification du glycogène permettent de stocker du glucose sanguin plus rapidement

A

F

permet d’en libérer plus rapidement (glycogénolyse facilitée)

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22
Q

produit final glycogénolyse

A

glucose-6-P

glucose + Pi (foie)

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23
Q

V ou F

en glycogénolyse, le glucose libéré est entièrement exportés vers la circulation

A

F

partie utilisée par la cellule

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24
Q

action de la glycogène phosphorylase, transférase et enzyme débranchante ensemble?

A

début glycogénolyse (glycogène n => glycogène (n-1) + glucose-1-P)

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25
Q

dans la glycogénolyse, en quoi se transforme le glucose-1-P grâce à la phosphoglucomutase

A

glucose-6-P

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26
Q

V ou F

étape finale glycogénolyse (glucose-6-P => glucose + Pi) se fait dans les muscles et dans le foie

A

F

27
Q

voie de dégradation du glucose

A

glycolyse ou cycle de krebs

28
Q

quelle méthode de dégradation du glucose est présenté:

dans cytosol, sans oxygène (anaérobique)

A

glycolyse

29
Q

où se fait le cycel de krebs

A

mitochondrie => avec oxygène (aérobique)

30
Q

3 phases importantes de la glycolyse

A
  1. activation glucose
  2. clivage hexose (6C) en 2 trioses (3C)
  3. prod 2 pyruvate et 2 ATP
31
Q

3 étapes enzymatiques de glycolyse irréversibles

A
  • synthèse glucose-6-P
  • synthèse fructose-1, 6-diphosphate
  • synthèse pyruvate
32
Q

quelle enzyme et molécule précurseur permet la première étape de glycolyse: synthèse glucose-6-P

A

hexokinase (ou glucokinase dans foie/pancréas) transforment glucose

33
Q

V ou F

les 3 réactions irréversibles de la glycolyse demandent la consommation d’un ATP

A

F

synthèse de glucose-6-P et de fructose-1, 6-diphosphate oui mais pas la dernière qui en roduit 2 avec le pyruvate

34
Q

V ou F

le glucose-6-P est utilisable directement

A
F
ne passe pas les membranes donc 3 choix
1) continue glycolyse
2) synthèse glycogène
3) voies pentoses phosphate
35
Q

à partir de quoi on synthétise le fructose-1, 6-biphosphate

A

fructose-6-phosphate avec 1 ATP et enzyme PFK-1 (6-phosphofructo-1-kinase)

36
Q

précurseur de pyruvate à la dernière étape de la glycolyse

A

2 phosphoénolpyruvate et enzyme pyruvate kinase

37
Q

V ou F
les monosaccharides alimentaires comme le fructose, le galactose et le mannose sont convertis en intermédiaires de glycolyse

A

V

38
Q
V ou F 
une forte concentration en ATP stimule les enzymes de la glycolyse suivantes: 
- phosphofructokinase-1
- phosphoglycérate kinase
- pyruvate kinase
A

F

inhibe!!

39
Q

qu’est-ce qui stimule la glycolyse

A

insuline & fructose-2, 6-diphosphate

40
Q

en quoi est métabolisé le pyruvate dans une mitochondrie qui a accès à l’oxygène

A

acétyl coA

41
Q

en quoi est métabolisé le pyruvate en milieu anaérobique

A

lactate

42
Q

à partir de quoi se forme le glucose endogène par néoglucogenèse

A
  • pyruvate
  • lactate
  • glycérol
  • aa
43
Q

où a lieu la néoglucogenèse

A

foie (majorité)
reins
(au contraire de la glycolyse qui a lieu partout)

44
Q

V ou F

si on ne mange pas de glucides, le foie conserve un niveau de glycogène de base

A

F
épuisé après 18hrs
(c’est pq néoglucogenèse maintient la glycémie)

45
Q

V ou F

le foetus fait la néoglucogenèse dans le ventre de sa mère

A

F

pas l’enzyme phosphoénolpyruvate carboxykinase => risque hypoglycémie pour bb prématuré

46
Q

Cycle de Cori

A

muscle:
glucose => pyruvate (coûte 2 ATP) => lactate
(lactate va dans sang)
foie:
lactate => pyruvate => glucose (coûte 6 ATP)

47
Q

V ou F

le cycle de Cori génère beaucoup d’énergie

A

F, utilise beaucoup (8ATP)

48
Q

étapes de renversement des étapes irréversibles de la glycolyse (néoglucogenèse)

A
  1. pyruvate => phosphoénolpyruvate
  2. fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P
  3. Glucose-6-P => glucose
49
Q

V ou F

les étapes de renversement des étapes irréversibles de la glycolyse genèrent de l’énergie

A

F

coûte 6 ATP

50
Q

pyruvate => phosphoénolpyruvate

A

2 enzymes dans mitochondries & 2 ATP

  1. pyruvate => oxaloacétate (1 ATP + pyruvate carboxylase)
  2. oxaloacétate => phosphoénolpyruvate (1 ATP + phosphoénolpyruvate carboxykinase)
51
Q

produit de lypolyse qui active la réaction pyruvate => phosphoénolpyruvate

A

acétyl-coA

52
Q

point de contrôle de la vitesse de néoglugogenèse

A
  1. fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P
53
Q

qu’est-ce qui inhibe

fructose-1, 6diphosphate => fructose-6-P

A

AMP & insuline (fructose-2, 6diP)

54
Q

fructose-2, 6-diphosphate synthéthisée et dégradée par quelle même enzyme

A

6-phosphofructokinase-2 / fructose-2,6-diphosphatase

  • régulée par insuline glucagon & par sa phosphorylation
55
Q

V ou F
insuline stimule la partie kinase de la serine pour déphosphoryler l’enzyme PFK2/2F6DP, lui donner une activité phosphatase et synthétiser du F26DP à partir de F6P

A

F
stimule la partie PHOSPHATASE de serine
déphosphoryle l’enzyme PFK2/2F6DP
lui donner une activité KINASE

56
Q

V ou F

le glucagon stimule la phosphorylation de PFK2/2F6DP pour dégrader le F26DP en F6P

A

V
stimule donc la partie KINASE de la serine
& donne activité PHOSPHATASE à l’enzyme

57
Q

sans mitochondrie, en condition anaérobique, en quoi se transforme le pyruvate et par quelle enzyme

A

pyruvate => lactate (fermentation lactique)
grâce à lactate déshydrogénase

  • regénère NAD+
58
Q

dans la mitochondrie, milieu aérobique, en quoi se transforme le pyruvate et par quelle enzyme

A

pyruvate => acetyl coA + NADH => cycle de Krebs

grâce à pyruvate déshydrogénase

59
Q

cycle de l’acide citrique = cycle de krebs = où?

A

mitochondrie
=> matrice pour eucaryote
=> cytoplasme pour bactérie

*phosphorylation oxydative = production ATP par chaîne respiratoire mitochondriale

60
Q

molécule de départ du cycle de krebs et ce qu’elle devient

A

acétyl-coA => CO2 + NADH + FADH2 + GTP

61
Q

condition anaérobique, bilan énergétique de la glycolyse

A

2 ATP

62
Q

condition aérobique, bilan énergétique du cycle de Krebs

A

38 ATP

63
Q

à quoi sert la voie des pentoses phosphates

A

voie métabolique secondaire des glucides pour la synthèse de NADPH (aG) et ribose (ADN)