QCM : Glycolyse et devenir de ses produits — 10 questions

Questions et réponses du QCM

1. À propos de la répartition énergétique des étapes de la glycolyse, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Le rendement net de la glycolyse atteint quatre ATP.
Les cinq dernières étapes correspondent à une phase de production énergétique.
La glycolyse restitue quatre ATP lors de sa phase finale.
Les cinq premières étapes correspondent à une phase de consommation énergétique.
La glycolyse consomme deux ATP lors de sa phase initiale.

Les cinq dernières étapes correspondent à une phase de production énergétique. · La glycolyse restitue quatre ATP lors de sa phase finale. · Les cinq premières étapes correspondent à une phase de consommation énergétique. · La glycolyse consomme deux ATP lors de sa phase initiale.

Explication

Les cinq premières étapes de la glycolyse consomment de l’énergie, tandis que les cinq dernières en produisent. Le bilan énergétique net est donc une production de deux ATP, et non quatre, puisque deux ATP ont été consommés au préalable.

2. Quelle est la principale caractéristique de la glycolyse en tant que voie métabolique ?

Elle ne concerne que la dégradation du glucose dans les cellules musculaires.
C'est une voie amphibolique qui participe à la fois au catabolisme et à l'anabolisme.
Elle se déroule uniquement dans la mitochondrie et ne produit que de l'énergie.
Elle est une voie exclusivement anaérobie, sans participation à la synthèse de molécules.

C'est une voie amphibolique qui participe à la fois au catabolisme et à l'anabolisme.

Explication

La glycolyse est une voie amphibolique, car elle dégrade le glucose pour produire de l'énergie tout en fournissant des intermédiaires pour la synthèse de nouvelles molécules. Contrairement aux autres options, elle ne se limite pas à un seul rôle ou lieu cellulaire.

3. Concernant l’organisation générale de la glycolyse :

La glycolyse se déroule dans le cytoplasme cellulaire.
La glycolyse utilise le FAD comme coenzyme lors de ses réactions oxydatives.
La glycolyse fournit des intermédiaires utilisables pour des synthèses moléculaires.
La glycolyse transforme un glucose à six carbones en deux pyruvates à trois carbones.
La glycolyse comporte dix étapes enzymatiques successives.

La glycolyse se déroule dans le cytoplasme cellulaire. · La glycolyse fournit des intermédiaires utilisables pour des synthèses moléculaires. · La glycolyse transforme un glucose à six carbones en deux pyruvates à trois carbones. · La glycolyse comporte dix étapes enzymatiques successives.

Explication

La glycolyse se déroule dans le cytoplasme et transforme un glucose à six carbones en deux pyruvates à trois carbones. Elle comporte dix étapes et possède un caractère amphibolique, car elle intervient à la fois dans la dégradation du glucose et dans la fourniture d’intermédiaires biosynthétiques. Le NAD+ intervient dans ses réactions oxydatives.

4. Quel est l'objectif principal de la réaction de phosphorylation initiale du glucose dans la glycolyse ?

Augmenter la concentration de glucose dans la cellule
Augmenter la solubilité du glucose dans le cytoplasme
Bloquer le glucose dans la cellule pour éviter sa sortie
Préparer le glucose pour sa dégradation en pyruvates

Bloquer le glucose dans la cellule pour éviter sa sortie

Explication

La phosphorylation du glucose permet de le bloquer dans la cellule, empêchant sa sortie, et de le préparer pour les étapes suivantes de la glycolyse. Contrairement aux autres options, cette réaction ne vise pas à augmenter la solubilité ou la concentration du glucose, mais à le retenir et à le rendre plus réactif.

5. Le bilan global de la glycolyse s’écrit :

Glucose+2ADP+2NAD+2Pyruvates+2ATP+2NADH+2H+\mathrm{Glucose + 2ADP + 2NAD^+ \rightarrow 2Pyruvates + 2ATP + 2NADH + 2H^+}
Glucose+2ATP+2NADH2Pyruvates+2ADP+2NAD++2H+\mathrm{Glucose + 2ATP + 2NADH \rightarrow 2Pyruvates + 2ADP + 2NAD^+ + 2H^+}
Glucose+4ADP+2NAD+2Pyruvates+4ATP+2NADH\mathrm{Glucose + 4ADP + 2NAD^+ \rightarrow 2Pyruvates + 4ATP + 2NADH}
Glucose+2ADP+2NAD+2AceˊtylCoA+2ATP+2NADH\mathrm{Glucose + 2ADP + 2NAD^+ \rightarrow 2Acétyl-CoA + 2ATP + 2NADH}
Glucose+2ADP+2FAD2Pyruvates+2ATP+2FADH2\mathrm{Glucose + 2ADP + 2FAD \rightarrow 2Pyruvates + 2ATP + 2FADH_2}

$$\mathrm{Glucose + 2ADP + 2NAD^+ \rightarrow 2Pyruvates + 2ATP + 2NADH + 2H^+}$$

Explication

Le bilan global consomme deux ADP et deux NAD+ et produit deux pyruvates, deux ATP, deux NADH et deux protons. Le rendement net est de deux ATP, car quatre ATP sont produits après la consommation initiale de deux ATP.

6. À quel moment précis dans l'histoire de la compréhension de la glycolyse la réaction d'engagement glycolytique, impliquant la phosphorylation du glucose par l'hexokinase, a-t-elle été clairement établie comme étant une étape irréversible ?

Au XIXe siècle, lors de l'identification des premières enzymes impliquées dans la métabolisme.
Dans les années 1970, avec l'avènement de la biochimie moléculaire moderne.
Au début du XXe siècle, lors des premières études enzymatiques sur la glycolyse.
Dans les années 1950, avec la découverte de la régulation enzymatique de la glycolyse.

Dans les années 1950, avec la découverte de la régulation enzymatique de la glycolyse.

Explication

La réaction d'engagement glycolytique, notamment la phosphorylation du glucose par l'hexokinase, a été solidement établie comme étape irréversible dans les années 1950 grâce aux avancées en enzymologie. À cette époque, la compréhension de la régulation de la glycolyse s'est également approfondie, confirmant le caractère irréversible de cette étape.

7. Parmi les propositions suivantes concernant la nature et la localisation de la glycolyse, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

La glycolyse participe à la dégradation métabolique du glucose.
La glycolyse fournit des intermédiaires utiles à des synthèses moléculaires.
La glycolyse se déroule dans le compartiment cytoplasmique.
La glycolyse utilise le FAD dans ses réactions oxydatives.
La glycolyse constitue une voie exclusivement catabolique.

La glycolyse participe à la dégradation métabolique du glucose. · La glycolyse fournit des intermédiaires utiles à des synthèses moléculaires. · La glycolyse se déroule dans le compartiment cytoplasmique.

Explication

La glycolyse est une voie amphibolique : elle participe au catabolisme du glucose et fournit aussi des intermédiaires pour l’anabolisme. Elle est cytoplasmique et utilise le NAD+ dans ses réactions oxydatives, tandis que le FAD ne correspond pas au coenzyme indiqué ici.

8. En quoi le clivage en trioses phosphates diffère-t-il de l'ensemble des autres étapes de la glycolyse en termes de mécanisme ?

Il ne produit pas de molécules d'intermédiaires utilisables pour d'autres voies métaboliques, contrairement aux autres étapes.
Ce clivage ne nécessite pas d'enzyme spécifique, contrairement aux autres étapes qui sont catalysées par des enzymes précis.
Le clivage en trioses phosphates est réversible et catalysé par l'aldolase, contrairement aux réactions irréversibles des étapes 1, 3 et 10.
Il s'agit d'une étape de synthèse d'ATP par phosphorylation directe, contrairement aux autres réactions de la glycolyse.

Le clivage en trioses phosphates est réversible et catalysé par l'aldolase, contrairement aux réactions irréversibles des étapes 1, 3 et 10.

Explication

Le clivage en trioses phosphates est catalysé par l'aldolase et est réversible, ce qui le distingue des étapes irréversibles de la glycolyse. La réaction est également essentielle pour la formation de deux molécules de glycéraldéhyde-3-phosphate, permettant la continuation de la voie.

9. Qui est crédité pour avoir découvert la réaction d'oxydation initiale du glycéraldéhyde-3-phosphate lors de la glycolyse ?

Le biochimiste Hans Krebs, qui a également décrit le cycle de Krebs.
Le physiologiste Claude Bernard, pionnier en physiologie expérimentale.
Le scientifique Louis Pasteur, connu pour ses travaux en microbiologie.
Le chercheur Hans Krebs, qui a identifié la déshydrogénase du G3P dans la glycolyse.

Le chercheur Hans Krebs, qui a identifié la déshydrogénase du G3P dans la glycolyse.

Explication

Hans Krebs est crédité pour avoir découvert la déshydrogénase du glycéraldéhyde-3-phosphate, étape clé de l'oxydation dans la glycolyse. Louis Pasteur n'a pas travaillé sur cette étape spécifique, et Claude Bernard est connu pour ses travaux en physiologie, non en biochimie glycolytique.

10. Quelles sont les conséquences du shunt érythrocytaire du 2,3-BPG sur la capacité de l'hémoglobine à libérer de l'oxygène dans les tissus ?

Il augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, rendant la libération plus difficile.
Il bloque la capacité de l'hémoglobine à se lier à l'oxygène, empêchant toute libération dans les tissus.
Il diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, facilitant sa libération dans les tissus.
Il n'affecte pas la liaison de l'oxygène à l'hémoglobine, mais modifie la capacité de fixation du CO2.

Il diminue l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, facilitant sa libération dans les tissus.

Explication

Le shunt du 2,3-BPG dans les érythrocytes agit comme un effecteur négatif de l'hémoglobine, réduisant son affinité pour l'oxygène et favorisant sa libération dans les tissus. Contrairement à l'augmentation de l'affinité, cela facilite la libération, ce qui est crucial en situation de besoin accru en oxygène.

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Mémorisez les réponses avec 11 flashcards sur Glycolyse et devenir de ses produits.

Qu'est-ce que la glycolyse ?

Une voie métabolique cytoplasmique dégradant un glucose en deux pyruvates.

Glycolyse : définition

Dégradation du glucose en pyruvates, 10 étapes.

Pourquoi la glycolyse est-elle qualifiée de voie amphibolique ?

Parce qu'elle participe au catabolisme et à l'anabolisme.

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