Glucides Flashcards

1
Q

Mécanismes responsables de la regénération de l’ATP ds cell musculaires (3)

A
  1. Créatine phosphate
  2. 2 mol d’ADP
  3. Catabolisme de carburants
    -phosphorylation a/n du substrat
    -phosphorylation oxydative
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2
Q

Fonctions de la créatine kinase ds cell musculaire (2)

A

Utilise ou bâtit les réserves de créatine~phosphate
1. Production d’ATP
2. Mise en réserve de groupements phosphate à haut potentiel énergétique

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3
Q

Principaux carburants utilisés par les cellules cardiaques (4)

A

Ordre d’importance:
1. Acides-gras
2. Glucose
3. Lactate
4. Acides-aminés

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4
Q

Différences entre carburant et ATP (2)

A
  1. Dégradation du carburant permet de regénérer l’ATP
    -> réaction voie catabolique
    -> libération d’électrons-> permet phosphorylation oxydative
  2. Carburant passe par le sang pour passer d’un tissu à un autre / ATP ne sort pas de la cell
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5
Q

Principales étapes d’oxydation du glucose en CO2 (3)

A
  1. Glycolyse
  2. Oxydation du pyruvate en acétyl-CoA
  3. Cycle de Krebs
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6
Q

Où à lieu la glycolyse

A

Ds le cytosol

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7
Q

Vrai ou faux?
Toutes les cellules font de la glycolyse

A

Vrai

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8
Q

Mécanisme de la glycolyse

A

Transforme glucose en pyruvate (cytosol)
Libère ATP + NADHh

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9
Q

Vrai ou faux?
La glycolyse peut se faire en absence d’oxygène

A

Vrai

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10
Q

Quelle est l’étape qui suit la glycolyse?

A

L’oxydation du pyruvate en acétyl-CoA

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11
Q

Quelle étape suit l’oxydation du pyruvate en Acétyl-CoA?

A

Cycle de Krebs

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12
Q

Métabolites libérés lors de la transformation du Pyruvate en Acétyl-CoA (2)

A

CO2 et NADH

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13
Q

Décrire brièvement cycle de Krebs

A

Acétyl-Coa -> CO2
Métabolites libérés : NADH, FADH et GTP

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14
Q

Enzymes qui participent à une réaction de la glycolyse où il y a consommation d’ATP (2)

A

Hexokinase (1) et Phosphofructokinase (PFK) (2)

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15
Q

Enzyme qui participe à une réaction de la glycolyse où il y a production d’ATP (1)

A

Pyruvate kinase (3)

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16
Q

Bilan de l’ATP lors de la glycolyse

A

+4ATP formés -2ATP utilisés = 2ATP produits

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17
Q

La glycolyse est-elle une voie anabolique ou catabolique?

A

Catabolique:
- composé complexe (glucose) -> composés simples (2 pyruvates)
- PRODUIT de l’énergie

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18
Q

Quelle est la coenzyme qui participe à la réaction d’oxydoréduction ds la glycolyse?

A

Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+/ NADH)

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19
Q

Ds quels complexes NADH libère de l’énergie pour générer de l’ATP? (3)

A

Complexes 1,3 et 4

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20
Q

Ds quels complexes FADH2 libère suffisamment d’énergie pour générer de l’ATP?

A

Complexes 3 et 4 (2 ne libère pas assez d’énergie)

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21
Q

Cb d’ATP générer par chacune des voies NADH et FADH2?

A

NADH = 3 ATP
FADH2 = 2 ATP

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22
Q

Quel moyen la cellule utilise-t-elle pour acheminer l’ATP où il est principalement utilisé?

A

Translocation (translocase)
Sortie de l’ATP et entrée de l’ADP à travers membrane interne

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23
Q

Endroit où l’ATP est principalement utilisé.

24
Q

Au niveau de la glycolyse, quel est l’effet d’une variation du rapport ATP/ADP?

A

Plus le rapport ATP/ADP est élevé, moins la glycolyse est active

25
ATP est un modulateur de type … sur la PFK
Allostérique négatif (rétroinhibition)
26
Amp est un modulateur de type … sur la PFK
Allostérique positif (rétroactivation)
27
Rôle de la glycolyse et du cycle de Krebs
Fournir de l’énergie (ATP)
28
Dans le muscle squelettique, lorsque la glycémie est élevée et que les rapports ATP/ADP et NADH/NAD+ sont aussi élevés, quel est le sort du glucose?
Glucose -> glycogène (réserves)
29
Quel est l'effet d'une augmentation du rapport ATP/ADP sur l’activité de l’ATP synthase et la respiration mitochondriale?
-L’activité de l’ATP synthase ⬇️ (ADP intra-mitochondrial->limitant) -protons s’accumulent à l’extérieur de la membrane -L'activité de la chaîne respiratoire ⬇️ (gradient de protons devient trop élevé pour les pompes de la chaîne)
30
Substrat indispensable à l’action de l’ATP synthase
ADP
31
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur l'activité de la chaîne respiratoire?
Diminution de son activité suivie d’arrêt -> L’oxygène (accepteur final des électrons provenant de la chaîne) n’est plus disponible
32
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur la concentration du NADH/FADH2 mitochondrial?
Augmentation ->NADH et FADH2 = pu oxydés par la chaîne
33
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur l'activité de l’ATP synthase
Diminution de son activité suivie d’arrêt -> Disparition du gradient de protons nécessaire à son activité
34
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur l'activité du cycle de Krebs?
Diminution de son activité suivie d’arrêt -> Manque de NAD+ et FAD
35
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur l’oxydation du pyruvate dans la mitochondrie?
Diminution de son activité suivie d’arrêt -> NAD+ n’est plus disponible
36
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur la concentration d’ATP dans le cytosol?
Diminution -> ATP synthase ne fonctionne plus
37
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur L’activité de la PFK?
Augmentation -> rapport ATP/ADP (et ATP/AMP) ⬇️ dans le cytosol -> inhibition du PFK ⬇️ -> ⬆️ PFK
38
Au sujet du myocarde, quelle est (sont) la (les) conséquence(s) de l'hypoxie ou de l'anoxie sur L’activité de la glycolyse?
Augmente -> ⬆️ PFK
39
Effet sur la glycolyse lorsqu’on a bcp d’ATP.
Se freine (ATP = Inhibiteur allostérique de PFK)
40
Effet sur la glycolyse lorsqu’on manque d’ATP
S’active -> (Formation d’AMP -> inhibiteur allostérique positif -> ⬆️ PFK)
41
Au cours de laquelle des transformations métaboliques (Glycolyse, Oxydation du pyruvate en acétyl-CoA, Cycle de Krebs), la cellule retire-t-elle le plus d’énergie?
Cycle de Krebs (24ATP)
42
Qu’est-ce que la lipogenèse?
Voie métabolique qui permet de synthétiser des acides-gras à partir du glucose
43
Comment agit un découpleur?
Permet aux protons de traverser la membrane interne pour retourner ds mitochondrie sans passer par ATPsynthase -> garde la chaîne respiratoire active mm si ATPsynthase n’est pas en fonction
44
Qu’est-ce que la glycémie?
Qt de glucose ds le sang
45
Vrai ou faux? Dans le foie et le muscle, le glycogène participe au maintien de la glycémie.
Faux, seulement le foie -> muscle ne sécrète pas de glucose ds le sang, fait juste l’absorber lorsque nécessaire
46
Voie qui décrit un jeun prolongé
Néoglucogenèse
47
Voie qui décrit la transformation du glycogène en glucose
Glycogénolyse
48
Quels tissus possèdes des réserves importantes de glycogène? (2)
Musculaires + hépatiques
49
Pk les muscles ne participent pas au maintient de la glycémie?
-> Utilisent leur glycogène comme réserves de carburant d'urgence pour eux-mêmes -> ne possèdent pas le matériel enzymatique nécessaire pour exporter le glucose dans le sang
50
Différenciez glycolyse, glycogenèse, glycogènolyse et néoglucogénèse
51
Particularités de la glucogénolyse musculaire (2)
1. Glycogène ne peut pas être sorti du muscle 2. A lieu lors d’efforts intenses pour fournir énergie à cell
52
Particularités de la néoglucogenese (4)
1. Son déclenchement est lent (à jeun) 2. Nécessite bcp d’énergie 3. Elle s’accompagne d’une dégradation des graisses (lipolyse) 4. Consomme des a-a des prot musculaires
53
Quel organe est le siège principal de la néoglucogenèse ?
Foie (reins si jeûne prolongé)
54
Notion de précurseur
Substance dont un ou plusieurs de ses carbones servent à la synthèse d'un autre composé
55
Différence entre précurseur et carburant
Carburant -> cmpletement dégradé pour synthèse d’une autre mol Précurseur -> en partie dégradé (donne 1 ou plusieurs de ses carbones)
56
Quels sont les 2 principaux facteurs qui déclenchent la dégradation du glycogène ds les muscles?
1. Stimulation nerveuse 2. Adrénaline
57
Quels sont les 2 principaux facteurs qui déclenchent la dégradation du glycogène ds le foie?
1. ⬆️ glucagon 2. Adrénaline