Qu'est-ce que le métabolisme cellulaire ?
L'ensemble des réactions biochimiques de la cellule.
Quelles réactions regroupe l'anabolisme ?
Les réactions de synthèse transformant des molécules simples en complexes avec apport d'ATP.
Quelles réactions regroupe le catabolisme ?
Les réactions de dégradation oxydant des substrats et produisant de l'ATP.
Quels sont les trois cofacteurs d'oxydoréduction cités ?
Le FAD, le NAD⁺ et le NADPH₂.
Comment la cellule évite-t-elle la coexistence simultanée d'anabolisme et catabolisme ?
Par la compartimentation, la régulation hormonale concertée et l'utilisation de voies métaboliques différentes.
Qu'est-ce que la flexibilité métabolique ?
La capacité d'une cellule à utiliser différents substrats énergétiques pour produire de l'ATP.
Pourquoi les hématies ont-elles une flexibilité métabolique nulle ?
Elles utilisent uniquement le glucose, n'ont pas de mitochondries et fonctionnent en anaérobie.
Quelle cellule est la plus flexible métaboliquement ?
Le muscle strié.
Quels substrats le muscle strié peut-il utiliser ?
Le glucose, les acides gras et les corps cétoniques.
Qu'est-ce que le cycle de Krebs ?
Une voie catabolique mitochondriale et aérobie.
Quelle est la source d'Acétyl-CoA pour le cycle de Krebs ?
Les glucides, les acides gras et les acides aminés.
Quelle est la formule chimique de l'Acétyl-CoA ?
.
Qu'est-ce qu'une voie métabolique ?
Une succession de réactions enzymatiques où chaque produit devient substrat suivant.
Qu'est-ce que la plasticité métabolique ?
La capacité d'emprunter des voies différentes selon l'environnement.
Quelle enzyme phosphoryle le glucose en glucose-6-phosphate ?
L'hexokinase ou la glucokinase.
Que peut faire le glucose-6-phosphate après sa formation ?
Poursuivre la glycolyse ou bifurquer vers la voie des pentoses phosphates.
Quel produit de la voie des pentoses phosphates sert à la synthèse des acides nucléiques ?
Le ribose-5-phosphate.
Quel cofacteur produit la voie des pentoses phosphates pour les réactions anaboliques ?
Le NADPH₂.
Quelles réserves l'organisme utilise-t-il successivement lors d'un jeûne prolongé ?
Le glucose, puis les graisses, puis les protéines musculaires.
Que produit la glycolyse à partir d'une molécule de glucose ?
Deux molécules de pyruvate.
Où se déroule la glycolyse et dans quelles conditions ?
Dans le cytosol en condition anaérobie.
Quelle est la production directe en énergie de la glycolyse par glucose ?
2 ATP et 2 NADH₂.
Qu'est-ce que la néoglucogenèse ?
Une voie anabolique qui resynthétise du glucose à partir du lactate ou pyruvate.
Quel est le coût énergétique de la néoglucogenèse par molécule de glucose formée ?
6 équivalents ATP.
Où se déroule la néoglucogenèse dans la cellule ?
Dans le cytosol, parfois dans la mitochondrie, et se termine dans le réticulum endoplasmique.
Quels organes réalisent la néoglucogenèse ?
Le foie et le rein uniquement.
Quels composés ne traversent pas directement la membrane mitochondriale ?
L’Acétyl-CoA, le NADH/NAD⁺ et l’oxaloacétate.
Sur quelle transformation reposent les navettes mitochondriales ?
La transformation de l’oxaloacétate en malate.
Quel est le rôle de la MDH dans les navettes mitochondriales ?
Retransformer le malate en oxaloacétate.
Quel transporteur utilise la navette malate–α-cétoglutarate pour sortir le malate ?
Le transporteur OGC.
Quel est l'objectif de la navette malate–α-cétoglutarate dans le cytosol ?
Fournir de l’oxaloacétate à la néoglucogenèse.
Quel sens de transport a la navette CIC pour le malate ?
Du cytosol vers la mitochondrie.
Quel est le but de la navette CIC dans la mitochondrie ?
Faire réoxyder le NADH₂ cytosolique par la chaîne respiratoire.
Quel échange accompagne le transport du malate par la navette CIC ?
L’échange du malate contre du citrate.
Qu'est-ce que la β-oxydation ?
La dégradation mitochondriale des acides gras en Acétyl-CoA avec production de NADH₂ et FADH₂.
Quels acides gras nécessitent la carnitine pour entrer dans la mitochondrie ?
Ceux de 6 à 22 carbones.
Comment un acide gras de 6 à 22 carbones est-il transféré dans la mitochondrie ?
Activation en acyl-CoA, conversion en acyl-carnitine par CPT1, puis reconversion en acyl-CoA par CPT2.
Que produit chaque tour de β-oxydation ?
Une molécule d’Acétyl-CoA, une de NADH₂, une de FADH₂, et raccourcit la chaîne de deux carbones.
Quels cellules fabriquent exclusivement les corps cétoniques ?
Les hépatocytes.
À partir de quelles molécules les corps cétoniques sont-ils fabriqués ?
À partir de deux molécules d’Acétyl-CoA.
Quel corps cétonique peut dériver de l’acétoacétate ?
L’acétone ou le β-hydroxybutyrate.
Qu'impose une production excessive de corps cétoniques ?
Elle libère des ions H⁺ et peut provoquer une acidose métabolique.
Dans quelles conditions une acidose métabolique liée aux corps cétoniques survient-elle ?
Lors d’un diabète de type 1 ou d’un coma acidocétosique.
Que devient l’excès d’Acétyl-CoA lors d’une lipolyse massive ?
Il est orienté vers la production de corps cétoniques.
Quels produits sont formés à chaque tour du cycle de Krebs ?
3 NADH,H⁺, 1 FADH₂, 1 GTP et 2 CO₂.
Avec quel composé l’Acétyl-CoA se condense-t-il dans le cycle de Krebs ?
Avec l’oxaloacétate.
Que se passe-t-il après la formation du citrate dans le cycle de Krebs ?
Les intermédiaires sont transformés jusqu’à régénérer l’oxaloacétate.
Combien de complexes protéiques comporte la chaîne respiratoire ?
Cinq complexes protéiques.
Quels complexes de la chaîne respiratoire pompent des protons vers l’espace intermembranaire ?
Les complexes I, III et IV.
Par quel complexe le NADH entre-t-il dans la chaîne respiratoire ?
Par le complexe I.
Combien d’ATP produit environ le FADH₂ dans la chaîne respiratoire ?
Environ 1,5 ATP.
Quelle est la formule de la charge énergétique cellulaire ?
Quelle est la valeur normale de la charge énergétique cellulaire ?
Elle est d'environ 0,8 à 0,9.
Qu'est-ce que l'AMPK dans la régulation énergétique ?
Un capteur de la charge énergétique cellulaire.
Que fait l'AMPK quand l'ATP baisse et l'AMP augmente ?
Elle stimule la captation du glucose, la glycolyse et la β-oxydation.
Quelle voie l'AMPK inhibe-t-elle pour empêcher la prolifération ?
Elle inhibe la voie anabolique mTORC1.
Pourquoi l'AMPK inhibe-t-elle les voies anaboliques ?
Pour empêcher la prolifération en cas d'énergie insuffisante.
Qu'est-ce que l'effet Warburg dans les cellules cancéreuses ?
La glycolyse aérobie convertissant le glucose en lactate même avec de l'oxygène.
Quel rôle joue la LDH dans la cellule cancéreuse ?
Elle convertit le pyruvate en lactate en régénérant le NAD⁺.
Pourquoi la régénération du NAD⁺ est-elle importante en cellule cancéreuse ?
Elle permet à la glycolyse de rester active.
Quelle fonction a la voie des pentoses phosphates dans les cellules cancéreuses ?
Elle fournit des nucléotides nécessaires à la prolifération.
Quel est le rôle de la glutamine dans le métabolisme des cellules cancéreuses ?
Elle alimente le cycle de Krebs au niveau de l’α-cétoglutarate.
Comment la TEP au ¹⁸F-désoxyglucose aide-t-elle en cancérologie ?
Elle localise les tumeurs en exploitant leur forte consommation de glucose.
Quel est l'état des mitochondries dans les cellules cancéreuses ?
Elles restent fonctionnelles mais sont généralement sous-utilisées.
Que peut-on observer dans certaines tumeurs concernant les enzymes du cycle de Krebs ?
Certaines présentent des mutations d’enzymes du cycle de Krebs.
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1. Que désigne le métabolisme cellulaire ?
2. Quelle distinction décrit correctement l’anabolisme et le catabolisme ?
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