Glycogène Flashcards

1
Q

Quel est le polysaccharide de réserve chez les animaux?

A

Glycogène

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

Quel est le rôle des ramifications?

A
  • Dégradation rapide du glycogène, plusieurs phosphorylases peuvent attaquer le glycogène en même temps
  • Ils augmentent la solubilité du glycogène
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Quelles sont les cellules qui ont le plus besoin de glycogène?

A
  • Cellules musculaires

- Cellules hépatiques ++

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

Pourquoi le corps n’utilise pas les lipides comme réserve énergétique?

A
  • Les muscles ne peuvent pas mobiliser les lipides aussi rapidement que le glycogène
  • Les résidus d’acides gras des graisses ne peuvent être métabolisés en conditions anaérobiques (besoin O2)
  • Les animaux ne peuvent pas directement convertir les acides gras en glucose
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

À quoi sert la glucose-6-phosphatase? et ou est-elle présente?

A

Hydrolyse le G6P en glucose

Présente dans le foie et les reins

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

La dégradation implique quelles enzymes?

A

1) glycogène phosphorylase (phosphorylase)
2) Enzyme débranchante
3) Phosphoglucomutase

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

Composition de la phosphorylase?

A
  • Dimère, 2 sous-unités identiques

- Contient du pyridoxal-5-phosphate (PLP), dérivé de la vitamine B6

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

Formes de la phosphorylase?

A
  • Phosphorylase a: sous-unités phosphorylées

- Phosphorylase b: pas phosphorylée

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

Inhibiteurs allostériques? Activateurs?

A

Inhibiteurs: ATP, G6P, glucose
Activateur: AMP

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

Est-ce que la réaction de G1P en glycogène et Pi est favorable?

A

Non elle est thermodynamiquement défavorable

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

D’où vient le G1P?

A

1) le glucose entre dans les cellules
2) Le glucose est convertit en G6P par hexokinase/glucokinase
3) Le G6P est transformé en G1P par la phosphoglucomutase

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

Quelles sont les trois enzymes de la synthèse?

A

1) UDP-glucose pyrophosphorylase
2) Glycogène synthase
3) Enzyme branchante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Qu’est-ce qui permet à la réaction entre le G1P et l’UTP d’avoir lieu?

A

Le PPi formé est hydrolysé (réaction très exergonique) par la pyrophophatase inorganique

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

La glycogène synthase établit quelle type de liaison

A

a(1-4) à une extrémité non-réductrice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quel intermédiaire créer la glycogène synthase?

A

l’ion oxonium

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

Par quelle enzyme le UTP est-il régénéré?

A

nucléoside diphosphate kinase

17
Q

Quelle est la première étape de la synthèse du glycogène?

A

Liaison auto-catalysée d’un résidu de glucose à une protéine la glycogénine

18
Q

Comment est formée l’amorce pour la synthèse?

A

La glycogénine ajoute jusqu’à 7 résidus de glucose fournis sous forme UDPG.

19
Q

Comment se poursuit la synthèse?

A

La glycogène synthase intervient et allonge la chaine de glucane

20
Q

Chaque molécule de glycogène est associée a combien de glycogène synthase et de glycogénine?

A

1 de glycogène synthase et 1 de glycogénine

21
Q

L’enzyme branchante transfert des segments qui proviennent de où?

A

D’une chaine d’au moins 11 résidus. Le nouveau point de branchement doit se trouver à plus de 4 résidus d’un autre point de branchement

22
Q

Est-ce qu’il est logique que les deux voies fonctionnent en même temps?

A

non, sinon il y aurait une hydrolyse UTP en perte

23
Q

Qu’arrive-t-il s’il y a une augmentation d’AMP dans la cellule?

A

La phosphorylase b va passer le la forme T (tendue) à la forme R (relâchée). La phosphorylase va être stimulée et la glycogène synthase inhibée. Donc augmentation de la dégradation du glycogène

24
Q

Qu’arrive-t-il s’il y a une augmentation de la concentration ATP ou de G6P dans la cellule?

A

La phosphorylase b va passer de la forme R à T. La phosphorylase est inhibée et la glycogène synthase est stimulée. Donc augmentation de la synthèse du glycogène

25
Q

Quelles sont les 3 enzymes qui font la régulation par phosphorylation?

A

1) phosphorylase kinase : phosphoryle les sous-unités de la glycogène phosphorylase b. DONC phosphorylase b –> phosphorylase a
2) protéine kinase A (PKA): phosphoryle et active la phosphorylase kinase
3) phosphoprotéine phosphatase-1 (PP1): déphosphoryle et inactive la glycogène phosphorylase et la phosphorylase kinase

26
Q

Est-ce que la phosphorylase a est sensible au effecteur allostérique?

A

NON. Elle est toujours active

27
Q

De quoi est composée la phosphorylase kinase?

A

4 tétramères composés de 4 sous-unités.
a et B sont activatrices si phosphorylées
S est inhibitrice en absence de Ca 2+

28
Q

d’où provient le calcium dans le muscle? dans le foie?

A
  • libéré des réserves intracellulaires en réponse à la contraction musculaire
  • Libéré suite à une stimulation hormonale
29
Q

Que fait insuline?

A

1) Active PP1 et dégrade AMPc
2) Déphosphoryle la phosphorylase kinase et la glycogène phosphorylase
3) Arrêt de la dégradation du glycogène

30
Q

Que fait adrénaline?

A

1) Active la mobilisation de Ca2+
2) active la glycogène phosphorylase
3) Dégradation du glycogène augmentée

31
Q

Que fait le glucagon?

A

1) Active adénylate cyclase
2) Augmentation AMPc
3) Activation PKA
4) Phosphorylation de la phosphorylase kinase
5) Phosphorylation de la phosphorylase
6) Dégradation du glycogène augmentée