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Gluconeogenese Et Cycle Des Pentoses Phosphates

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baharicot's version from 2017-01-16 13:21

Introduction

 

Question Answer
3 réactions très exergoniques de la glycolyse, catalysées par:hexokinase, phosphofructokinase et pyruvate kinase
conditions physiologiques - réversibles ou pas ?irréversibles
Réactions empruntées par gluconéogenèse catalysées par1) Pyruvate carboxylase
2) Phosphoénolpyruvate carboxykinase
3) Fructose-1,6-bisphosphatase
4) Glucose-6-phosphatase
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Réactions spécifiques de la gluconéogenèse

1. Pyruvate carboxylase

Question Answer
Réactioncarboxylation du pyruvate en oxaloacétate, grâce à l'hydrolyse d'une molécule de ATP en ADP et Pi.
Type de l'enzyme ?enzyme mitochondriale
Effecteur allostérique de l'enzyme (stimule la réaction)Acétyl-CoA
Caractéristiques du bicarbonate ?Plus abondant dans nos cellules (20 mM) que le CO2
Cofacteur ?Biotine
Régulation de l'enzyme liée au fait quela pyruvate carboxylase catalyse une réaction anaplérotique pour le cycle de Krebs
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1.1 Réactions anaplérotiques

Question Answer
Définitionréactions augmentant la concentration totale d'intermédiaires d'un cycle métabolique
Pour que le cycle de Krebs fonctionne, il faut... (2)- qu'elle soit alimentée en unités acétyle --> rôle de la citrate synthase
- qu'elle ait suffisamment d'oxaloacétate ou d'intermédiaires participant à la formation d'oxaloacétate
Réaction catalysée par la citrate synthase = anaplérotique ? Justifier.Pas anaplérotique car n'augmente pas la concentration totale d'intermédiaires du cycle de Krebs, elle ne fait que remplacer l'oxaloacétate par le citrate.
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2. Phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK)

Question Answer
Réactionphosphorylation en C2, tautomérisation et décarboxylation de l'oxaloacétate en phosphoénolpyuvate, grâce à l'hydrolyse de GTP en GDP + Pi
Régulation de la PEPCK- lors du jeûne = glucagon augmente taux de PEPCK hépatique ;
- à l'inverse, l'insuline diminue le taux de PEPCK (quand on a mangé)
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3. Fructose-1,6-bisphosphatase (après transformations successives de la PEP)

Question Answer
RéactionDéphosphorylation, par hydrolyse, de la fructose 1,6 BP en fructose 6-P
Régulation de l'enzyme- inhibée par compétition, par le fructose 2,6 bisphosphate.
- inhibée par l'AMP
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4. Glucose 6-phosphatase

Question Answer
Située où ?dans le RE des cellules hépatiques et rénales
Orientation de son site catalytiquevers la lumière du RE
RéactionDéphosphorylation, par hydrolyse, du glucose 6P en glucose
Réaction se déroule où ?dans la lumière du RE
Le passage du G6P du cytosol vers le RE se fait viale Glc-6-P transporter
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Source de NADH et Régulation de la gluconéogenèse

Question Answer
L'oxaloacétate de la matrice mitochondriale doit migrer au cytosol pour permettre la glyconéogenèse. Comment fait-elle ?Oxaloacétate converti en malate par la malate déshydrogénase mitochondriale, grâce à l'oxydation du NADH+, H+ en NAD+
Inactivation de la gluconéogenèse parla pyruvate kinase ; la phosphofructokinase-2 ; fructose 2,6 bisphosphate, AMP
Activation de la gluconéogenèse parFBP-ase 2
Pyruvate kinase - rôlecatalyse la formation de pyruvate à partir de phosphoénolpyruvate (glycolyse)
Pyruvate kinase - inactivation parinactivée quand phosphorylée par la protéine kinase dépendante de l'AMPc
PFK-2 FBPase 2 - décrire ses deux activitésenzyme bifonctionnelle, avec deux activités:
1) activité PFK2: conversion fructose 6 BISphosphate en fructose 2,6 Bisphosphate, avec hydrolyse d'ATP.
2) activité FBP-ase 2: phosphatase, réaction inverse.
Régulation de la PFK-2 FBP-ase 2la phosphorylation de l'enzyme par la PKA, en présence d'AMPc, inactive PFK2 et active FBP-ase 2
Gluconéogenèse - citer les 8 étapes de la régulation hormonale dans le foie1) Taux de sucre dans la sang faible
2) augmentation de la sécrétion de glucagon
3) augmentation de la [AMPc]
4) augmentation de la phosphorylation des enzymes de la glycolyse --> inactivation de la pyruvate kinase
5) activation FBPase 2 et inactivation PFK-2
6) diminution [F2,6P]
7) inhibition de la PFK et activation de la FBPase
8) augmentation de gluconéogenèse
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Cycle des pentoses phosphates

Question Answer
Fonctions principales de la voie des PP (citer)1) production de NADPH 2) production de ribose 5 phosphate pour la formation de nucléotides 3) métabolisme de sucres à 5 ou 7 carbones
Régulation de la voie des PP par ...la rétro-inhibition de la G6PDH et de la 6PGDH par le NADPH
La production de NADPH est importante pour (3)ls biosynthèses réductrices 2) lutter contre les lésions d'oxydation 3) certaines réactions de génération de radicaux
Rapport [NADPH] / [NADP+ ]10
Rapport [NADH] / [NAD +]1/1000
Réaction de la transaldolasetransfert de la dihydroxyacétone P sur un accepteur (erythrose 4P, glycéraldéhyde 3P)
Réaction de la transcétolaseutilise la thiamine pyrophosphate (cofacteur) pour les réactions de clivage de composés porteurs d'une cétone.
Thiamine pyrophosphate aussi utilsié par ...la pyruvate déshydrogénase; et l'alpha cétoglutarate déshydrogénase
Thiamine pyrophosphate formé àpd ..d'une vitamine, la thiamine.
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Réactions - citer la réaction (1), les réactifs (2), les produits (3), les enzymes (4) et les co-facteurs (5).

Question Answer
1)(1) oxydation du G6P par NADP+ (2) G6P (3) 6-phosphogluconolactone et NADPH (4) glucose-6-phosphate deshydrogenase (5) NADP+
2)(1) hydrolyse (2) 6-phosphogluconolactone (3) 6-phosphogluconate (4) 6-phosphogluconolactonase avec ajout d'H2O et libération d'H+
3)(1) oxydation et décarboxylation du 6PG par NADP+ (2) 6-phosphogluconate (3) ribulose-5-phosphate (4) 6-phosphogluconate deshydrogenase (5) NADP+ (--> NADPH + H+)
Réactions irréversibles du cycleles 3 premières réactions
Réactions réversibles du cycleles 5 dernières réactions
Transaldolase - rôletransfère 3 carbones: catalyse le transfert des 3 premiers carbones du sedoheptulose-7-phosphate sur la glycéraldéhyde 3P, libère l'érythrose 4 P
Transketolase - rôletransfère 2 carbones: catalyse le transfert des 2 premiers carbones de la xylulose 3P sur l'érythrose 4P, donnant du fructose 6-phosphate, grâce à la thiamine pyrophosphate (cofacteur)
4)conversion du ribulose 5 phosphate (2) en ribose 5 phosphate (3) par la ribulose 5 phosphatase isomérase (4)
5)conversion du ribulose 5 phosphate (2) en xylulose 5 phosphate (3) par la ribulose 5 phosphate épimérase
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