Glycogène Flashcards

(31 cards)

1
Q

Quel est le polysaccharide de réserve chez les animaux?

A

Glycogène

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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
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Q

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

A
  • Cellules musculaires

- Cellules hépatiques ++

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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
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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

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6
Q

La dégradation implique quelles enzymes?

A

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

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7
Q

Composition de la phosphorylase?

A
  • Dimère, 2 sous-unités identiques

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

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8
Q

Formes de la phosphorylase?

A
  • Phosphorylase a: sous-unités phosphorylées

- Phosphorylase b: pas phosphorylée

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9
Q

Inhibiteurs allostériques? Activateurs?

A

Inhibiteurs: ATP, G6P, glucose
Activateur: AMP

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10
Q

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

A

Non elle est thermodynamiquement défavorable

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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

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12
Q

Quelles sont les trois enzymes de la synthèse?

A

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

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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

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14
Q

La glycogène synthase établit quelle type de liaison

A

a(1-4) à une extrémité non-réductrice

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15
Q

Quel intermédiaire créer la glycogène synthase?

A

l’ion oxonium

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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
Quelles sont les 3 enzymes qui font la régulation par phosphorylation?
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
Est-ce que la phosphorylase a est sensible au effecteur allostérique?
NON. Elle est toujours active
27
De quoi est composée la phosphorylase kinase?
4 tétramères composés de 4 sous-unités. a et B sont activatrices si phosphorylées S est inhibitrice en absence de Ca 2+
28
d'où provient le calcium dans le muscle? dans le foie?
- libéré des réserves intracellulaires en réponse à la contraction musculaire - Libéré suite à une stimulation hormonale
29
Que fait insuline?
1) Active PP1 et dégrade AMPc 2) Déphosphoryle la phosphorylase kinase et la glycogène phosphorylase 3) Arrêt de la dégradation du glycogène
30
Que fait adrénaline?
1) Active la mobilisation de Ca2+ 2) active la glycogène phosphorylase 3) Dégradation du glycogène augmentée
31
Que fait le glucagon?
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