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Questions and Answers
Quel facteur limite l'entrée du glucose dans le foie à faibles niveaux de glycémie ?
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Quel est l'effet d'un déficit en pyruvate kinases sur les globules rouges ?
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Quelle anomalie est associée au diabète de type MODY-2 ?
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Quel est l'effet de la mutation du gène de la glucokinase dans le diabète de type MODY-2 ?
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Quel transporteur de glucose a le plus faible Km ?
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Comment les cellules cancéreuses modifient-elles la glycolyse ?
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Quel effet la phosphorylation par PkA a-t-elle sur la pyruvate kinase ?
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Quel est le rôle du fructose dans le métabolisme hépatique?
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Comment le fructose pénètre-t-il dans les cellules?
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Quel est l'effet du fructose sur la production d'insuline?
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Quelle voie métabolique est principalement utilisée pour le fructose dans le foie?
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Quel intermédiaire du fructose est également un intermédiaire de la glycolyse?
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Quelle est l'implication du fructose dans la glycogénogénèse?
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Quels sont les principaux sucres qui peuvent intégrer la glycolyse?
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Quelle enzyme phosphoryle le fructose entrant dans les cellules?
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Quel est le produit final du métabolisme du fructose dans les voies glycolytiques?
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Quelle est la relation entre l'augmentation de l'AMP et l'activation de PFK1?
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Quel est l'effet des ions H+ sur PFK1 lors d'une activité physique intense?
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Quel rôle principal joue la glucokinase dans le foie?
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Quelle est la différence principale entre GLUT2 et GLUT4?
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Quel est l'impact d'une faible glycémie sur l'entrée du glucose dans le foie?
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Comment la régulation hépatique de la glycolyse est-elle différente de celle du muscle?
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Quel produit est formé lorsque le pyruvate subit une glycolyse anaérobie?
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Pourquoi le foie libère-t-il du glucose dans la circulation sanguine?
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Quel facteur inhibe la PFK1 lors d'une activité intense?
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Study Notes
Glycolyse (Cours 7)
- Le NAD+ est limité dans les cellules, il doit être régénéré pour que la glycolyse continue.
- La réaction n°6 de la glycolyse nécessite le NAD+.
- La réaction 6 (partant de GAP) produit du NADH+H+, qui est nécessaire pour régénérer le NAD+.
- La régénération du NAD+ se fait en anaérobie (pas d'oxygène) par la transformation du pyruvate en lactate grâce à la lactate déshydrogénase.
- Cette réaction régénère le NAD+ à partir du NADH+H+ pour que la glycolyse puisse continuer.
- En aérobie, le NADH+H+ produit lors de la réaction 6 (et de la conversion du pyruvate en acétyl CoA. est régénéré en NAD+ par le transfert d'électrons à l'O2 dans la chaîne respiratoire mitochondriale.
- Deux navettes permettent d'oxyder le NADH+H+ cytoplasmique en NAD+ sans que la molécule ne traverse la membrane mitochondriale interne, ce qui est imperméable au NADH+H+.
- Navette glycérol-phosphate: le NADH+H+ cytoplasmique est oxydé en NAD+, le FADH2 mitochondriale est créé.
- Navette malate-aspartate: le NADH+H+ cytoplasmique est oxydé en NAD+, le NAD+ est régénéré dans la mitochondrie.
Pyruvate et production de l'Acétyl-CoA
- En condition aérobie, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA, CO2, NADH + H+.
- Le NADH+H+ est régénéré en NAD+dans la chaîne respiratoire mitochondriale.
Shunt de Rapoport
- Dans les érythrocytes, la réaction n°7 est remplacée par le shunt de Rapoport.
- Une enzyme bi-fonctionnelle permet de transformer le 1-3 biphosphoglycérate en 2,3 biphosphoglycérate, puis en 3-phosphoglycérate.
- Ce 2,3 biphosphoglycérate est important pour l'efficacité des globules rouges.
Régulation de la glycolyse
-
3 étapes de régulation physiologique de la glycolyse
- La transformation du glucose en glucose-6-phosphate est une réaction catalysée par l'hexokinase ou la glucokinase, qui sont des enzymes essentielles dans le métabolisme du glucose. Cette première étape de la glycolyse permet de piéger le glucose dans la cellule et de le préparer pour les étapes métaboliques subséquentes. L'ajout d'un groupe phosphate au glucose en augmente sa polarité, facilitant ainsi son accumulation dans le cytoplasme cellulaire.
- La phosphorylation du fructose-6-phosphate en fructose-1,6-bisphosphate est catalysée par l'enzyme phosphofructokinase-1 (PFK1), une étape clé et régulatrice dans la glycolyse. Cette réaction est particulièrement importante car elle engage le fructose-6-phosphate dans la voie métabolique et contribue à la régulation de l'ensemble du processus de la glycolyse en réponse aux besoins énergétiques de la cellule.
- La transformation du phosphoénolpyruvate en pyruvate par la pyruvate kinase est la dernière étape de la glycolyse. Cette réaction aboutit à la production de pyruvate, une molécule qui peut ensuite entrer dans le cycle de Krebs ou être convertie en lactate lors de la fermentation. La pyruvate kinase joue un rôle crucial en régulant ce point de contrôle métabolique, en fonction de l'état énergétique et des niveaux de substrats disponibles dans la cellule.
- La vitesse de conversion du glucose en pyruvate est régulée pour répondre aux besoins des cellules.
- Régulation allostérique (millisecondes)
- La régulation covalente (secondes)
- La régulation transcriptionnelle (heures)
Régulation hépatique de la glycolyse
- La glucokinase, exprimée dans le foie, a un Km plus élevé que l'hexokinase, permettant une prise du glucose par le foie uniquement à haute glycémie afin de prévenir une hypoglycémie.
- La glucokinase est régulée par le fructose-6-phosphate.
- La pyruvate kinase est régulée, entre autres, par l'ATP et le fructose-1,6-biphosphate.
- Ces régulations sont complexes et permettent au foie de réguler la glycolyse selon les besoins énergétiques.
Glycolyse et pathologies
- Le déficit en pyruvate kinase rénale
- Le diabète de type MODY-2
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Description
Ce quiz couvre les différents aspects de la glycolyse, notamment la régénération du NAD+ et le rôle des réactions anaérobie et aérobie. Vous apprendrez comment le NADH+H+ est transformé et comment les navettes glycérol-phosphate fonctionnent. Testez vos connaissances sur ces mécanismes essentiels.