gluconéogénèsee Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la gluconéogenèse?

A

Nouvelle synthèse de glucose à partir de précurseurs non glucidiques.

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Q

Quels sont les précurseurs non glucidiques de la gluconéogenèse?

A
  • Lactate
  • Pyruvate
  • Intermédiaires du cycle de Krebs
  • Tous les acides aminés sauf la leucine et la lysine
  • Glycérol
  • Oxaloacétate
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3
Q

Quelle est la principale fonction du glucose dans le métabolisme?

A

Carburant et précurseur de glucides essentiels de structure et d’autres molécules biologiques.

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4
Q

Quel est le rôle des globules rouges et des cellules du cerveau en ce qui concerne le glucose?

A

Dépendent presque exclusivement du glucose comme source d’énergie.

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5
Q

Combien de temps les réserves de glycogène du foie peuvent-elles fournir du glucose en cas de jeûne?

A

Environ une demi-journée.

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6
Q

Quelle est la contribution de la gluconéogenèse au glucose pendant les 22 premières heures de jeûne?

A

64% du glucose.

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7
Q

Quelle est la contribution de la gluconéogenèse au glucose après 48 heures de jeûne?

A

100% du glucose.

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8
Q

Où se produit principalement la gluconéogenèse dans l’organisme?

A

Principalement dans le foie et à un moindre degré, dans les reins.

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9
Q

Quelles enzymes de la glycolyse sont remplacées dans la gluconéogenèse?

A
  • Hexokinase
  • Phosphofructokinase (PFK)
  • Pyruvate kinase
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10
Q

Qu’est-ce que la pyruvate carboxylase et quel est son rôle?

A

Enzyme qui catalyse la formation d’oxaloacétate à partir du pyruvate.

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11
Q

Quel est le rôle de la biotine dans la pyruvate carboxylase?

A

Transporteur de CO2 en formant un substituant carboxylé.

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12
Q

Comment la pyruvate carboxylase est-elle régulée?

A

Activée par l’acétyl-CoA quand l’ATP est élevé.

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13
Q

Quelle enzyme catalyse la conversion de l’oxaloacétate en PEP?

A

PEP carboxykinase (PEPCK).

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14
Q

Où se produit la formation d’oxaloacétate à partir du pyruvate?

A

Dans les mitochondries.

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15
Q

Quel est le produit de la transformation de l’oxaloacétate en PEP?

A

PEP (phosphoénolpyruvate).

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16
Q

Quel est le transporteur nécessaire pour le transport de l’oxaloacétate hors des mitochondries?

A

Transformé en aspartate ou malate.

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17
Q

Quelles sont les deux réactions énergiquement défavorables à la gluconéogenèse?

A
  • Réaction de la phosphofructokinase (PFK);
  • Réaction de l’hexokinase.
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18
Q

Quelles enzymes hydrolysent le fructose-1,6-bisphosphate et le glucose-6-phosphate dans la gluconéogenèse?

A
  • Fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1)
  • Glucose-6-phosphatase (G6Pase)
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19
Q

Quel est le produit net de la gluconéogenèse?

A

Glucose à partir de 2 pyruvate, 2 NADH, 4 ATP, 2 GTP.

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20
Q

Quels sont les deux enzymes clés impliquées dans la gluconéogenèse ?

A

FBPase-1 et G6Pase.

FBPase-1 est la fructose-1,6-bisphosphatase et G6Pase est la glucose-6-phosphatase.

21
Q

Quelle est la réaction globale de la gluconéogenèse ?

A

2 pyruvate + 2 NADH + 4 ATP + 2 GTP + 6 H2O → glucose + 2 NAD+ + 4 ADP + 2 GDP + 2 H+

Cette réaction montre la conversion de précurseurs en glucose.

22
Q

Quel est le rôle de l’ATP dans la régulation de la glycolyse ?

A

Inhibiteur de la phosphofructokinase (PFK) et de la pyruvate kinase.

Lorsque l’ATP est en concentration élevée, il inhibe ces enzymes pour réduire la glycolyse.

23
Q

Quel est l’effet de l’AMP sur la glycolyse ?

A

Activateur de la phosphofructokinase (PFK) et inhibiteur de la fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase).

L’AMP indique une faible énergie cellulaire et favorise la glycolyse.

24
Q

Que régule le fructose-2,6-bisphosphate (F2,6P) dans le métabolisme ?

A

Activateur de la PFK et inhibiteur de la FBPase.

F2,6P est un régulateur allostérique qui favorise la glycolyse même en présence d’ATP élevé.

25
Comment la gluconéogenèse est-elle régulée par le glucagon ?
Augmente le niveau d'AMPc, qui active la PKA, inhibant la glycolyse et favorisant la gluconéogenèse. ## Footnote Le glucagon est libéré lorsque le taux de glucose est bas.
26
Quel est l'effet de l'insuline sur la glycolyse ?
Favorise la glycolyse en activant la pyruvate kinase et en stimulant la PFK-2. ## Footnote L'insuline est libérée lorsque le taux de glucose est élevé.
27
Qu'est-ce que le cycle de Cori ?
Cycle métabolique où le lactate est converti en pyruvate puis en glucose dans le foie. ## Footnote Il permet de régénérer le NAD+ nécessaire à la glycolyse dans les muscles.
28
Quelle est la différence entre le NADPH et le NADH ?
NADPH est utilisé dans les biosynthèses réductrices, tandis que NADH est impliqué dans la production d'ATP. ## Footnote Leur utilisation est spécifique selon le type de réaction métabolique.
29
Quelle voie produit le NADPH ?
La voie des pentoses phosphate. ## Footnote Cette voie est active dans le foie et produit également du ribose-5-phosphate.
30
Quelles sont les trois phases de la voie des pentoses phosphate ?
1. Réactions d'oxydation, 2. Réactions d'isomérisation et d'épimérisation, 3. Réactions de rupture et formation de liaisons C-C. ## Footnote La phase 1 est irréversible, tandis que les phases 2 et 3 sont réversibles.
31
Quel est le produit de la phase oxydative de la voie des pentoses phosphate ?
NADPH et ribulose-5-phosphate (Ru5P). ## Footnote Cette phase consomme du glucose-6-phosphate (G6P).
32
Quel enzyme est inhibée par le NADPH ?
G6P déshydrogénase (G6PDH). ## Footnote L'inhibition par le NADPH régule la production de NADPH dans la cellule.
33
Quel type de réaction est catalysé par l'isocitrate déshydrogénase du cycle de Krebs ?
Une réaction de décarboxylation oxydative ## Footnote Utilise du NADP+ au lieu du NAD+
34
Quelle est la réaction très similaire à l'isomérisation G6P-F6P ?
Impliquant un intermédiaire ènediolate
35
Quelles enzymes catalysent la transformation stéréospécifique en Xu5P et R5P ?
Épimérase et isomérase
36
À quoi est utilisé le R5P si nécessaire ?
Biosynthèse des nucléotides
37
Quels sont les principaux produits de la voie des pentoses phosphate ?
* NADPH * R5P
38
Que se passe-t-il lorsque le besoin en NADPH excède celui du R5P ?
Le R5P est transformé en F6P et GAP
39
Comment le F6P et le GAP peuvent-ils être retransformés ?
En G6P via la gluconéogenèse
40
Quel est le contrôle principal de la vitesse de formation de NADPH dans la voie des pentoses phosphate ?
La vitesse de la réaction catalysée par l'enzyme G6PDH
41
Quel est l'inhibiteur allostérique puissant de la G6PDH ?
NADPH
42
Pourquoi le NADPH est-il essentiel pour les globules rouges ?
Pour le maintien de l'intégrité des globules rouges
43
Quel est le rôle du glutathion réduit (GSH) dans les globules rouges ?
Nécessaire pour l'activité de la glutathione peroxydase
44
Quelles sont les conséquences de l'accumulation de peroxydes dans les globules rouges ?
Destruction prématurée des globules rouges et anémie
45
Quel est le déficit enzymatique le plus répandu au monde ?
Déficit en G6P déshydrogénase (G6PDH)
46
Quels groupes sont les plus affectés par le déficit en G6PDH ?
Personnes d'origine africaine et méditerranéenne
47
Quels sont les deux types de déficience en G6PDH ?
* Forme sévère (<10 % activité G6PDH normale) * Forme moins agressive (10-60 % activité G6PDH normale)
48
Quels sont les déclencheurs de stress oxydatif chez les individus atteints de déficience en G6PDH ?
* Maladies (infections, cétoacidose diabétique) * Médicaments (ex : primaquine) * Aliments (ex : fèves)
49
Quel est le rôle de la glutathione réductase dans le métabolisme du GSH ?
Régénérer le GSSG en GSH en utilisant le NADPH