QCM : Bioénergie cellulaire et métabolisme — 29 questions

Questions et réponses du QCM

1. Quelle définition décrit le mieux le métabolisme cellulaire ?

L’ensemble des réactions chimiques réalisées par une cellule
L’ensemble des divisions successives réalisées par une cellule
L’ensemble des échanges gazeux réalisés par une cellule
L’ensemble des mouvements membranaires réalisés par une cellule

L’ensemble des réactions chimiques réalisées par une cellule

Explication

Le métabolisme regroupe toutes les réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule. Les échanges gazeux, les divisions et les mouvements membranaires constituent des phénomènes cellulaires, mais ne définissent pas le métabolisme.

2. Quelle comparaison entre catabolisme et anabolisme est correcte ?

Le catabolisme synthétise et produit de l’énergie, tandis que l’anabolisme dégrade et en consomme
Le catabolisme dégrade et produit de l’énergie, tandis que l’anabolisme synthétise et en consomme
Le catabolisme synthétise et consomme de l’énergie, tandis que l’anabolisme dégrade et en produit
Le catabolisme dégrade et consomme de l’énergie, tandis que l’anabolisme synthétise et en produit

Le catabolisme dégrade et produit de l’énergie, tandis que l’anabolisme synthétise et en consomme

Explication

Le catabolisme décompose les molécules complexes et fournit de l’ATP ainsi que des coenzymes réduits, alors que l’anabolisme construit des molécules complexes en consommant ces ressources. La confusion fréquente consiste à inverser les rôles énergétiques des deux ensembles de réactions.

3. Qu’est-ce qu’une voie métabolique ?

Une réaction unique transformant directement un nutriment en énergie
Une succession organisée de réactions enzymatiques permettant de réguler un flux
Un compartiment cellulaire spécialisé dans le stockage des enzymes
Une succession aléatoire de réactions chimiques sans contrôle enzymatique

Une succession organisée de réactions enzymatiques permettant de réguler un flux

Explication

Une voie métabolique est une série ordonnée de réactions catalysées par des enzymes, dont l’organisation permet de contrôler le flux métabolique. Une réaction isolée ou un compartiment cellulaire ne correspond pas à cette définition.

4. Quelle relation permet de calculer la variation d’énergie libre dans des conditions données ?

ΔG=ΔG+Qln(RT)\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + Q\ln(RT)
ΔG=RT+ΔGlnQ\Delta G = RT + \Delta G^{\circ\prime}\ln Q
ΔG=ΔGRTlnQ\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} - RT\ln Q
ΔG=ΔG+RTlnQ\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT\ln Q

$$\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT\ln Q$$

Explication

La variation d’énergie libre dépend de la valeur standard et du quotient réactionnel selon ΔG=ΔG+RTlnQ\Delta G = \Delta G^{\circ\prime} + RT\ln Q. Les autres expressions modifient la place ou le signe des termes et ne correspondent pas à la relation donnée.

5. Une réaction possède une valeur de ΔG=+5 kJmol1\Delta G = +5\ kJ\cdot mol^{-1}. Comment faut-il la caractériser ?

Elle est thermiquement neutre et ne dépend pas du milieu
Elle est endergonique et nécessite un apport d’énergie
Elle est exergonique et libère spontanément de l’énergie
Elle est à l’équilibre et ne présente aucun flux net

Elle est endergonique et nécessite un apport d’énergie

Explication

Une valeur positive de ΔG\Delta G indique une réaction endergonique, qui demande un apport d’énergie pour se produire. Une réaction exergonique possède une valeur négative, tandis que l’équilibre correspond à ΔG=0\Delta G = 0.

6. Quelle équation et quelle valeur correspondent à l’hydrolyse de l’ATP dans les conditions standards biochimiques ?

ADP+PiATP+H2OADP + P_i \rightarrow ATP + H_2O avec ΔG30,5 kJmol1\Delta G^{\circ\prime} \approx -30,5\ kJ\cdot mol^{-1}
ATP+H2OADP+PiATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i avec ΔG30,5 kJmol1\Delta G^{\circ\prime} \approx -30,5\ kJ\cdot mol^{-1}
ADP+H2OATP+PiADP + H_2O \rightarrow ATP + P_i avec ΔG+30,5 kJmol1\Delta G^{\circ\prime} \approx +30,5\ kJ\cdot mol^{-1}
ATP+PiADP+H2OATP + P_i \rightarrow ADP + H_2O avec ΔG+30,5 kJmol1\Delta G^{\circ\prime} \approx +30,5\ kJ\cdot mol^{-1}

$$ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i$$ avec $$\Delta G^{\circ\prime} \approx -30,5\ kJ\cdot mol^{-1}$$

Explication

L’hydrolyse ajoute de l’eau à l’ATP et forme de l’ADP et du phosphate inorganique, avec une variation standard d’environ 30,5 kJmol1-30,5\ kJ\cdot mol^{-1}. La réaction inverse correspond à la synthèse de l’ATP et nécessite un apport énergétique.

7. Comment une réaction endergonique peut-elle être rendue réalisable dans une cellule ?

En la séparant de toute autre réaction afin de préserver son énergie interne
En remplaçant ses enzymes par des coenzymes qui inversent directement son bilan énergétique
En augmentant son caractère endergonique pour accélérer son déroulement spontané
En la couplant à une réaction suffisamment exergonique, comme l’hydrolyse de l’ATP

En la couplant à une réaction suffisamment exergonique, comme l’hydrolyse de l’ATP

Explication

Le couplage à une réaction très exergonique peut fournir l’énergie nécessaire à une réaction défavorable, l’hydrolyse de l’ATP étant un exemple fréquent. Isoler la réaction ou modifier ses enzymes ne suffit pas à rendre favorable son bilan énergétique.

8. Quelle distinction entre oxydation et réduction est correcte ?

L’oxydation échange des protons, tandis que la réduction échange des molécules d’ATP
L’oxydation produit des enzymes, tandis que la réduction consomme des coenzymes
L’oxydation gagne des électrons ou de l’hydrogène, tandis que la réduction en perd
L’oxydation perd des électrons ou de l’hydrogène, tandis que la réduction en gagne

L’oxydation perd des électrons ou de l’hydrogène, tandis que la réduction en gagne

Explication

Une oxydation correspond à une perte d’électrons ou d’atomes d’hydrogène, alors qu’une réduction correspond à un gain. Confondre ces deux directions constitue l’erreur classique dans l’interprétation des réactions d’oxydoréduction.

9. Quel énoncé décrit correctement les rôles principaux du NAD et du NADP ?

Le NAD intervient surtout dans le catabolisme, tandis que le NADP participe à l’anabolisme et à la défense antioxydante
Le NAD intervient surtout dans la défense antioxydante, tandis que le NADP catalyse directement l’hydrolyse de l’ATP
Le NAD intervient surtout dans la compartimentation, tandis que le NADP contrôle directement la quantité d’enzyme
Le NAD intervient surtout dans l’anabolisme, tandis que le NADP participe principalement au catabolisme énergétique

Le NAD intervient surtout dans le catabolisme, tandis que le NADP participe à l’anabolisme et à la défense antioxydante

Explication

Le NAD existe sous les formes NAD⁺ et NADH,H⁺ et intervient principalement dans le catabolisme, tandis que le NADP existe sous les formes NADP⁺ et NADPH,H⁺ et soutient les synthèses réductrices ainsi que la défense antioxydante. Le NADPH n’est donc pas principalement le coenzyme des voies cataboliques productrices d’énergie.

10. Quel ensemble regroupe des mécanismes de régulation métabolique ?

La régulation allostérique, la phosphorylation, la quantité d’enzyme, la compartimentation et le contrôle hormonal
La transcription aléatoire, la rotation cellulaire, la fusion nucléaire et la dégradation mécanique
La diffusion simple, la réplication de l’ADN, la traduction et la formation des ribosomes
La dénaturation thermique, la lyse cellulaire, l’osmose et la synthèse des membranes

La régulation allostérique, la phosphorylation, la quantité d’enzyme, la compartimentation et le contrôle hormonal

Explication

La régulation métabolique mobilise notamment l’allostérie, les modifications covalentes, la quantité d’enzyme, la compartimentation, la disponibilité du substrat et les hormones. Les autres ensembles décrivent des processus biologiques qui ne constituent pas les principaux mécanismes de contrôle du métabolisme.

11. Quelles sont les formes du FAD et dans quel contexte intervient-il principalement ?

FAD⁺ et FADH⁺, principalement dans les réactions anaboliques
NAD⁺ et NADH,H⁺, principalement dans la défense antioxydante
FAD et FADH₂, principalement dans les réactions cataboliques
NADP⁺ et NADPH,H⁺, principalement dans la synthèse des molécules complexes

FAD et FADH₂, principalement dans les réactions cataboliques

Explication

Le FAD existe sous les formes oxydée FAD et réduite FADH₂ et intervient principalement dans le catabolisme. Les couples NAD et NADP correspondent à d’autres coenzymes, associés à des fonctions métaboliques distinctes.

12. Quel est le devenir d’une molécule de glucose au cours de la glycolyse ?

Elle est convertie en une molécule de lactate dans le cytosol
Elle est dégradée en six molécules de dioxyde de carbone dans le cytosol
Elle est transformée en deux molécules de pyruvate dans le cytosol
Elle est transformée en deux molécules d’acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale

Elle est transformée en deux molécules de pyruvate dans le cytosol

Explication

La glycolyse transforme un glucose en deux pyruvates dans le cytosol, en dix réactions réparties en deux phases. Le complexe PDH, qui convertit le pyruvate en acétyl-CoA, se trouve dans la matrice mitochondriale et n’appartient pas à la glycolyse.

13. Que se produit-il pendant la phase d’investissement de la glycolyse ?

Deux molécules de pyruvate sont produites, puis le glucose est phosphorylé
Deux NADH sont consommés, puis le glucose est transformé en lactate
Deux ATP sont formés, puis le pyruvate est converti en acétyl-CoA
Deux ATP sont consommés, puis le DHAP est converti en glycéraldéhyde-3-phosphate

Deux ATP sont consommés, puis le DHAP est converti en glycéraldéhyde-3-phosphate

Explication

La phase d’investissement consomme deux ATP et prépare deux trioses phosphates, dont le DHAP est converti en glycéraldéhyde-3-phosphate. La production d’ATP caractérise la phase de rendement, et non la phase d’investissement.

14. Quelle succession d’événements caractérise la phase de rendement de la glycolyse ?

Consommation du glucose, formation de DHAP et utilisation de deux ATP
Oxydation du pyruvate, formation d’acétyl-CoA et production de dioxyde de carbone
Réduction du lactate, formation de NAD⁺ et entrée dans la mitochondrie
Oxydation du glycéraldéhyde-3-phosphate, formation de NADH et production d’ATP

Oxydation du glycéraldéhyde-3-phosphate, formation de NADH et production d’ATP

Explication

La phase de rendement oxyde le glycéraldéhyde-3-phosphate, forme deux NADH et produit de l’ATP par phosphorylation au niveau du substrat avant d’aboutir au pyruvate. La conversion du pyruvate en acétyl-CoA relève du complexe PDH, pas de cette phase.

15. Quel bilan net correspond à la glycolyse d’un glucose ?

Deux acétyl-CoA, quatre ATP nets, deux FADH₂ et une molécule d’eau
Deux lactates, deux ATP nets, deux NAD⁺ et deux molécules d’eau
Deux pyruvates, deux ATP nets, deux NADH,H⁺ et deux molécules d’eau
Un pyruvate, deux ATP nets, deux NADH,H⁺ et six molécules d’eau

Deux pyruvates, deux ATP nets, deux NADH,H⁺ et deux molécules d’eau

Explication

Le bilan net comprend deux pyruvates, deux ATP nets, deux NADH,H⁺ et deux molécules d’eau. Les lactates et le NAD⁺ apparaissent lors de certaines fermentations, qui réoxydent le NADH après la glycolyse.

16. Quel est le rôle principal de la fermentation lorsque la chaîne respiratoire ne réoxyde pas le NADH ?

Régénérer le NAD⁺ nécessaire à la glycolyse sans produire d’ATP supplémentaire
Fournir davantage d’ATP en ajoutant une étape de phosphorylation oxydative
Transformer directement le glucose en acétyl-CoA dans la mitochondrie
Consommer le NAD⁺ pour empêcher la poursuite des réactions glycolytiques

Régénérer le NAD⁺ nécessaire à la glycolyse sans produire d’ATP supplémentaire

Explication

La fermentation réoxyde le NADH en NAD⁺, ce qui permet à la glycolyse de continuer lorsque la chaîne respiratoire ne fonctionne pas pour cette réoxydation. Elle ne fournit pas d’ATP supplémentaire ; les deux ATP nets proviennent de la glycolyse.

17. Quelle réaction décrit la fermentation lactique catalysée par la lactate déshydrogénase ?

Pyruvate+NAD+Acetyl-CoA+NADH+CO2\mathrm{Pyruvate + NAD^+ \rightleftharpoons Acetyl\text{-}CoA + NADH + CO_2}
Glucose+2ADP+2PiLactate+2ATP\mathrm{Glucose + 2\,ADP + 2P_i \rightleftharpoons Lactate + 2\,ATP}
Lactate+NAD+Pyruvate+NADH+H+\mathrm{Lactate + NAD^+ \rightleftharpoons Pyruvate + NADH + H^+}
Pyruvate+NADH+H+Lactate+NAD+\mathrm{Pyruvate + NADH + H^+ \rightleftharpoons Lactate + NAD^+}

$$\mathrm{Pyruvate + NADH + H^+ \rightleftharpoons Lactate + NAD^+}$$

Explication

La lactate déshydrogénase réduit le pyruvate en lactate en oxydant le NADH,H⁺ en NAD⁺. La production d’éthanol et de dioxyde de carbone correspond à la fermentation alcoolique, tandis que la dernière équation représente le sens inverse de la réaction.

18. Quelle comparaison entre l’hexokinase et la glucokinase est correcte ?

L’hexokinase et la glucokinase ont une affinité élevée et sont toutes deux inhibées directement par le glucose-6-phosphate
L’hexokinase a une faible affinité et se trouve surtout dans le foie, tandis que la glucokinase a une forte affinité et est inhibée par le glucose-6-phosphate
L’hexokinase a une forte affinité et est inhibée par le glucose-6-phosphate, tandis que la glucokinase a une capacité élevée et se trouve surtout dans le foie et les cellules bêta
L’hexokinase a une capacité élevée dans les cellules bêta, tandis que la glucokinase possède une forte affinité dans la plupart des tissus

L’hexokinase a une forte affinité et est inhibée par le glucose-6-phosphate, tandis que la glucokinase a une capacité élevée et se trouve surtout dans le foie et les cellules bêta

Explication

L’hexokinase capte efficacement le glucose à faible concentration et son activité est inhibée par le glucose-6-phosphate, alors que la glucokinase a une affinité plus faible, une capacité élevée et une expression importante dans le foie et les cellules bêta. La glucokinase n’est pas directement inhibée par le glucose-6-phosphate.

19. Dans quelle situation l’activité de la PFK-1 est-elle favorisée ?

Lorsque les concentrations d’AMP, d’ADP ou de fructose-2,6-bisphosphate augmentent
Lorsque le glucose-6-phosphate inhibe directement la PFK-1
Lorsque les concentrations d’ATP et de citrate augmentent fortement
Lorsque l’acidification cellulaire devient importante et que l’AMP diminue

Lorsque les concentrations d’AMP, d’ADP ou de fructose-2,6-bisphosphate augmentent

Explication

La PFK-1 est activée par l’AMP, l’ADP et le fructose-2,6-bisphosphate, signaux compatibles avec un besoin accru de glycolyse. L’ATP, le citrate et une acidification importante exercent au contraire une inhibition.

20. Comment le glycogène musculaire entre-t-il dans la glycolyse ?

Il devient du fructose-1-phosphate par l’aldolase, puis du DHAP par la phosphofructokinase
Il devient du glucose libre par la glucokinase, puis du glucose-6-phosphate par la pyruvate kinase
Il devient du glucose-6-phosphate par la glycogène phosphorylase, puis du pyruvate par la phosphoglucomutase
Il devient du glucose-1-phosphate par la glycogène phosphorylase, puis du glucose-6-phosphate par la phosphoglucomutase

Il devient du glucose-1-phosphate par la glycogène phosphorylase, puis du glucose-6-phosphate par la phosphoglucomutase

Explication

La glycogène phosphorylase libère du glucose-1-phosphate, que la phosphoglucomutase convertit en glucose-6-phosphate directement utilisable dans la glycolyse musculaire. Cette voie évite la phosphorylation initiale réalisée par l’hexokinase à partir du glucose libre.

21. Pourquoi l’entrée du fructose hépatique dans la glycolyse échappe-t-elle à un point majeur de régulation ?

Parce que le fructose est transformé en glycogène sans former d’intermédiaire de la glycolyse
Parce que le fructose devient directement du glucose-6-phosphate avant d’être contrôlé par l’hexokinase
Parce que le fructose est converti en pyruvate dans la mitochondrie avant toute réaction cytosolique
Parce que le fructose devient du fructose-1-phosphate, puis du DHAP et du glycéraldéhyde en aval de la PFK-1

Parce que le fructose devient du fructose-1-phosphate, puis du DHAP et du glycéraldéhyde en aval de la PFK-1

Explication

Dans le foie, le fructose est scindé après sa conversion en fructose-1-phosphate pour former du DHAP et du glycéraldéhyde, qui rejoignent la glycolyse en aval de la PFK-1. Il contourne ainsi ce point de contrôle, contrairement au glucose qui suit la régulation par la PFK-1.

22. Quelle caractéristique distingue principalement la voie des pentoses phosphates de la glycolyse ?

Elle consomme du NADPH et forme de l’acétyl-CoA dans le cytosol
Elle produit de l’ATP et du pyruvate à partir du glucose-6-phosphate
Elle convertit le ribose-5-phosphate en lactate avec production d’ATP
Elle produit du NADPH et du ribose-5-phosphate sans former directement d’ATP

Elle produit du NADPH et du ribose-5-phosphate sans former directement d’ATP

Explication

La voie des pentoses phosphates se déroule dans le cytosol à partir du glucose-6-phosphate et fournit principalement du NADPH et du ribose-5-phosphate, sans production directe d’ATP. La glycolyse est la voie associée à la formation d’ATP et de pyruvate.

23. Quel bilan correspond à la phase oxydative irréversible de la voie des pentoses phosphates ?

Glucose-6-phosphate+O2Ribose-5-phosphate+H2O2+ATPGlucose\text{-}6\text{-}phosphate + O_2 \rightarrow Ribose\text{-}5\text{-}phosphate + H_2O_2 + ATP
Glucose-6-phosphate+2NADP++H2ORibulose-5-phosphate+CO2+2NADPH+2H+Glucose\text{-}6\text{-}phosphate + 2NADP^+ + H_2O \rightarrow Ribulose\text{-}5\text{-}phosphate + CO_2 + 2NADPH + 2H^+
Glucose-6-phosphate+2NAD+Pyruvate+2NADH+2ATPGlucose\text{-}6\text{-}phosphate + 2NAD^+ \rightarrow Pyruvate + 2NADH + 2ATP
Ribulose-5-phosphate+2NADPHGlucose-6-phosphate+CO2+2NADP+Ribulose\text{-}5\text{-}phosphate + 2NADPH \rightarrow Glucose\text{-}6\text{-}phosphate + CO_2 + 2NADP^+

$$Glucose\text{-}6\text{-}phosphate + 2NADP^+ + H_2O \rightarrow Ribulose\text{-}5\text{-}phosphate + CO_2 + 2NADPH + 2H^+$$

Explication

La phase oxydative consomme du glucose-6-phosphate, du NADP⁺ et de l’eau, puis produit du ribulose-5-phosphate, du CO₂, du NADPH et des protons selon le bilan indiqué. Les autres équations remplacent les cofacteurs ou les produits caractéristiques de cette phase.

24. Dans une cellule où le NADPH est rapidement consommé, quelle conséquence est attendue sur l’activité de la glucose-6-phosphate déshydrogénase ?

La diminution du rapport NADP⁺/NADPH stimule son activité
L’abondance de NADPH stimule directement son activité
La consommation de NADPH bloque irréversiblement son activité
L’augmentation du rapport NADP⁺/NADPH stimule son activité

L’augmentation du rapport NADP⁺/NADPH stimule son activité

Explication

La consommation de NADPH augmente le rapport NADP⁺/NADPH, ce qui active la glucose-6-phosphate déshydrogénase et favorise la production de nouveau NADPH. À l’inverse, une abondance de NADPH inhibe cette enzyme.

25. Pourquoi un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase peut-il provoquer une hémolyse chez un patient exposé à un agent oxydant ?

La production réduite de ribose-5-phosphate empêche la synthèse d’ATP dans les mitochondries érythrocytaires
L’accumulation de NADPH augmente directement la dégradation oxydative de l’hémoglobine
La production réduite de NADPH empêche la régénération du glutathion réduit dans les globules rouges
La diminution de la glycolyse empêche la formation de pyruvate dans les cellules sanguines

La production réduite de NADPH empêche la régénération du glutathion réduit dans les globules rouges

Explication

Dans les globules rouges, le NADPH de la voie des pentoses phosphates sert à régénérer le glutathion réduit, qui protège contre les oxydants. Un déficit en G6PD réduit cette protection et fragilise les globules rouges, ce qui peut entraîner une hémolyse.

26. Où se situe le complexe de la pyruvate déshydrogénase chez les eucaryotes et quelle transformation réalise-t-il ?

Dans le noyau, où il transforme le glucose-6-phosphate en ribulose-5-phosphate
Dans la matrice mitochondriale, où il transforme le pyruvate en acétyl-CoA
Dans le cytosol, où il transforme le pyruvate en lactate
Dans l’espace intermembranaire, où il transforme l’acétyl-CoA en pyruvate

Dans la matrice mitochondriale, où il transforme le pyruvate en acétyl-CoA

Explication

Chez les eucaryotes, la PDH est localisée dans la matrice mitochondriale et relie la glycolyse au cycle de Krebs en convertissant le pyruvate en acétyl-CoA. La conversion du pyruvate en lactate appartient à la fermentation lactique et non à la PDH.

27. Quel est le bilan global de la réaction catalysée par le complexe de la pyruvate déshydrogénase ?

Aceˊtyl-CoA+CO2+NADHPyruvate+CoA-SH+NAD+Acétyl\text{-}CoA + CO_2 + NADH \rightarrow Pyruvate + CoA\text{-}SH + NAD^+
Pyruvate+CoA-SH+FADAceˊtyl-CoA+O2+FADH2Pyruvate + CoA\text{-}SH + FAD \rightarrow Acétyl\text{-}CoA + O_2 + FADH_2
Pyruvate+CoA-SH+NAD+Aceˊtyl-CoA+CO2+NADH+H+Pyruvate + CoA\text{-}SH + NAD^+ \rightarrow Acétyl\text{-}CoA + CO_2 + NADH + H^+
Pyruvate+NADH+H+Lactate+NAD+Pyruvate + NADH + H^+ \rightarrow Lactate + NAD^+

$$Pyruvate + CoA\text{-}SH + NAD^+ \rightarrow Acétyl\text{-}CoA + CO_2 + NADH + H^+$$

Explication

La PDH réalise une décarboxylation oxydative du pyruvate avec consommation de CoA-SH et de NAD⁺, formation d’acétyl-CoA, de CO₂, de NADH et d’un proton. Cette réaction est globalement irréversible, contrairement à l’équation inverse proposée.

28. Quelle association entre une enzyme du complexe PDH et sa fonction est correcte ?

E3 décarboxyle le pyruvate et libère le CO₂
E1 réoxyde le lipoamide en utilisant le NAD⁺
E2 transfère le groupement acétyle à la coenzyme A
E2 fixe le pyruvate et réalise sa décarboxylation

E2 transfère le groupement acétyle à la coenzyme A

Explication

E2, la dihydrolipoyl transacétylase, transfère le groupement acétyle à la coenzyme A pour former l’acétyl-CoA. E1 décarboxyle le pyruvate, tandis qu’E3 réoxyde le lipoamide.

29. Quel effet produit la phosphorylation de E1 par la PDH kinase ?

Elle déphosphoryle E1 et augmente son affinité pour le pyruvate
Elle active le complexe en augmentant le transfert d’acétyle
Elle réoxyde le lipoamide et forme directement du NADH
Elle inactive le complexe de la pyruvate déshydrogénase

Elle inactive le complexe de la pyruvate déshydrogénase

Explication

La PDH kinase phosphoryle E1 et inactive ainsi le complexe de la pyruvate déshydrogénase. La déphosphorylation d’E1 par la PDH phosphatase produit l’effet inverse et active la PDH.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 60 flashcards sur Bioénergie cellulaire et métabolisme.

Qu'est-ce que le métabolisme ?

L'ensemble des réactions chimiques d'une cellule.

Que fait le catabolisme dans la cellule ?

Il dégrade les molécules complexes et produit de l’ATP et des coenzymes réduits.

Que fait l’anabolisme dans la cellule ?

Il synthétise des molécules complexes en consommant de l’ATP et du pouvoir réducteur.

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