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FaceTAM LAS3 -

Biochimie

09/02/2026

TARANTO Baptiste

FARINE Yanis

PETIT Alice

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ATOME,

MOLÉCULES ET

LIAISONS CHIMIQUES

Petit Alice - P2 médecine

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Parmis les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) justes :

  1. Une réaction chimique, doit conduire à une augmentation de l’énergie du système et donc à un état final plus stable que l’état initial.
  2. Si une liaison covalente est trop polarisée, elle peut devenir ionique.
  3. La neutralité n’est pas toujours plus stable que quelque chose de chargé.
  4. Les couches s et p représentent les éléments de transitions.
  5. Les éléments de la colonne 17 possède 7 e- sur l’ensemble s + p. Ils sont presque saturés

Aller, hop hop hop on est parti !

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Comment se forment les liaisons entre les atomes ?

  1. Une réaction chimique, doit conduire à une augmentation de l’énergie du système et donc à un état final plus stable que l’état initial.

Une réaction chimique se traduit donc par des échanges d’électrons qui accompagnent la cassure ou la formation des liaisons.

Le but ?

Diminuer l’énergie du système pour obtenir

un état finale plus stable que l’état initial.

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En quoi consistent les échanges d’électrons ?

B. Si une liaison covalente est trop polarisée, elle peut devenir ionique.

Un échange d’électrons = perte, gain ou bien mise en commun

Perte d’un e- → Cation

Gain d’un e- → Anion

Il existe 3 types de liaisons :

  • Covalente = Mise en commun
    • La liaison covalente peut être +/- polarisée
  • La liaison ionique = la différence d’électronégativité est trop importante
  • La liaison métallique = Les électrons se “baladent” entre les atomes

Tous les atomes d’un corps métallique sont donc exclusivement donneurs

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Les règles énergétiques

C. La neutralité n’est pas toujours plus stable que quelque chose de chargé.

La neutralité est TOUJOURS plus stable que quelque chose de chargé.

Les deux principales règles de neutralité :

  • La règle du doublet : un e- seul est

très instable, il s’associe par paire avec

un autre e-

  • La règle des couches et sous-couches :

On sature une couche (stabilité maximale)

avant de remplir la suivante

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La répartition des électrons

D. Les couches s et p représentent les éléments de transitions.

Lignes/périodes

Colonnes/familles

Sous-couches s et p

Sous-couches d et f

Remplissage des sous-couches

Difficile à dissocier

Eléments de transition

Couche externe

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La répartition des électrons

E. Les éléments de la colonne 17 possède 7 e- sur l’ensemble s + p. Ils sont presque saturés.

  • Colonne 18 → 8e- sur s+p, ils sont totalement saturés
    • Pas besoin de réaction chimique, ils sont déjà stables
    • Ce sont les gaz nobles
  • Eléments de droite grande affinité pour les e-, ils sont accepteurs = anions
  • Eléments de gauche faible affinité pour les e-, ils sont donneurs = cations
  • Eléments du centre → ils sont aussi bien accepteur que donneur → favorise la mise en commun

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Parmis les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) justes :

  1. La valeur de l’électronégativité varie de 1 à 4.
  2. La valeur de l’électronégativité augmente régulièrement quand on va de la gauche vers la droite.
  3. Au dessous de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments des métaux.
  4. Deux éléments d’électronégativité très différentes forme une liaison covalente.
  5. Dans le cas de la liaison dative, un seul des deux éléments fournit tous les électrons.

Deuxième petit QCM !

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L’électronégativité

A. La valeur de l’électronégativité varie de 1 à 4.

  • Elle varie de 0 à 4
  • Les éléments de droite → entre 2 et 4
  • Les éléments de gauche → entre 0 et 2
  • Les éléments du centre → au alentour de 2

Le 0 n’existe pas ! Le minimum c’est le Francium à 0,7

Mais le 4 existe avec le Fluor !

N.B : La colonne 18 n’a pas d’électronégativité car ils sont déjà neutres !

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B. La valeur de l’électronégativité augmente régulièrement quand on va de la gauche vers la droite.

Elle augmente :

  • de gauche à droite
  • de bas en haut
  • selon la diagonale montante

L’électronégativité

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La diagonale d’iso-électronégativité

C. Au dessous de la diagonale d’iso-électronégativité moyenne, les éléments des métaux.

Au dessous Métaux ꭓ < 2

Au dessus Non-Métaux ꭓ > 2

Au voisinage Semi-métaux ꭓ ≈ 2

Par définition un métal est toujours donneur d’électrons dans une combinaison chimique, jamais accepteur d’électrons.

La structure du métal est assurée par la délocalisation des e- de valence.

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Liaison chimique et électronégativité

D. Deux éléments d’électronégativité très différentes forme une liaison covalente.

  • ꭓ très différentes → Ionique
  • ꭓ très proches/identiques → Covalente
  • ꭓ différentes mais pas assez pour l’ionique → Covalente polarisée

  • Métal + Métal → alliage
  • Non-Métal + Quelconque → liaison chimique

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La liaison dative

E. Dans le cas de la liaison dative, un seul des deux éléments fournit tous les électrons.

  • Cas spécifiques qui concerne la

colonne 3 du bloc p et au

cations du groupe d

    • Electronégativité trop

importante et pas assez d’e-

pour le partage

    • Formation d’une liaison avec

un non-métal qui possède

un doublet libre

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IONOGRAMME, pH,

SYSTÈMES TAMPONS

Petit Alice - P2 médecine

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La pompe Na+/K+ ATPase

  • Fait sortir 3Na+ et entrer 2K+
  • Consomme de l’ATP
  • Finement régulée pour permettre

la polarisation cellulaire

  • Elle est inhibée par certains médicaments

comme les digitaliques (ouabaïne)

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La kaliémie

  • 3 et 5 mmol/L
  • Essentiellement régulée par le rein
  • Les dyskaliémies entraînent des troubles cardiaques
  • Les diurétiques (Lasilix) et l’insuline favorise l’hypokaliémie
  • L’hyperkaliémie est favorisée les traitements diurétiques ne touchant pas le K+, les déficits endocriniens (hypo-aldostéronisme) et l’insuffisance rénale

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La calcémie

Le calcium est utile pour :

  • la contraction musculaire myocardique
  • l’activité neuronale
  • le métabolisme osseux

L’hypercalcémie est favorisée par la parathormone (glandes parathyroïdes) car favorise l’absorption intestinale et la résorption osseuse du calcium

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Le calcium

La vitamine D favorise la fixation du calcium à l’os

Le calcium sous deux formes :

  • Lié à l’albumine
  • Ionisée, libre dans le plasma

(importante +++ pour les cellules

excitables)

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Le calcium

Calcium total : 2 à 2,5 mmol/L

Calcium ionisé : 1 à 1,3 mmol/L

Cas d'hypoalbuminémie → calcul du calcium corrigé

Hypocalcémie → regarder la concentration en albumine

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L’excitabilité neuronale

Les charges positives sont à l'extérieur

de la cellule et les charges

négatives à l'intérieur

PA → ouverture des canaux sodiques voltage dépendant → onde de dépolarisation → ouverture des canaux calciques voltage dépendant → fusion des vésicules présynaptiques

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Les inhibiteurs calciques

Ils bloquent les canaux calcium

voltage-dépendant.

Cela provoque un relâchement des

muscles lisses, une vasodilatation

et une baisse de la pression artérielle.

Coté animal :

  • Cône marin → Bloque les canaux calciques → Paralysie
  • Veuve noire → Oblige les canaux à rester ouvert hypertension artérielle
  • Cobra Curaro mimétique → bloquer le récepteur nicotinique de l'acétylcholine, provoque une paralysie musculaire

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Ionogramme sanguin

  • La pression osmotique de 270 à 290 mOsm/L.
  • Hyponatrémie → hyperhydratation intracellulaire / oedèmes
  • Hypernatrémie → hypervolémie / déshydratation intracellulaire
  • La natrémie est donc le reflet de l'état d’hydratation intracellulaire

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Le pH

Rappel :

pH de l'eau = log1/[H3O+] = -log [H3O+] = -log10-7= 7

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Le pH sanguin

Ce pH est maintenu de manière stricte dans le sang entre 7,35 et 7,45

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Le systèmes tampons du sang

Respiration

Rein

Systèmes tampons

Systèmes tampons du sang

Hémoglobine

Système bicarbonate/acide carbonique

Tampons phosphates

↗ du CO2, ↘ du pH

réabsorption des bicarbonates et des ions H3O+

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Exemples d’alcalose/acidose

  • Acidose endogène → acidocétose diabetique
  • Acidose exogène → intoxication à l'aspirine ou acide acétylsalicylique
  • Alcalose exogène → tentative de suicide par ingestion de soude
  • Alcalose endogène → vomissements prolongés avec perte d’ions hydronium H3O+

  • Hyperventilation → perte +++

de CO2 → Alcalose respiratoire

  • Hypoventilation → accumulation +++

de CO2 → Acidose respiratoire

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La gazométrie

But : Mesurer la pression partielle dans le sang artériel de l’O2 (PaO2), du CO2 (PaCO2), la saturation en hémoglobine et le pH.

Complémentaire : Dosage du lactate ! → mesure la voie anaérobie et donc la souffrance hypoxique baisse du pH sanguin

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Le pH gastrique

  • Estomac →[acide chlorhydrique] = 0,1 mol/L donc pH = 1.
  • L'acidité contrôlée par les récepteurs H2 de l’histamine
  • Bol alimentaire → activation H2 (couplé prot G) → activation adénylcyclase donc ↗ [AMPc] → activation de la PKA activation de la pompe

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Le pH gastrique - Pathologie

  • Pour lutter contre la sur acidité gastrique voir contre l’ulcère gastriqueIPP (inhibiteur de pompe à protons)

  • Inhibition de la pompe H+/K+ ATPase → diminution du pH gastrique !

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ACIDES AMINÉS

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Pour vous aider (oui on est un peu là pour ça finalement)

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Premier QCM

Parmi les affirmations suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

  1. Les acides nucléiques assemblent les protéines.

  1. Ils sont composés de fonction amine (-NH2) et d’une fonction carboxylique (-COH).

  1. Les acides aminés chargés négativement ont une chaîne latérale acide.

  1. Les acides aminés polaires sont hydrophiles.

  1. Il existe 20 acides aminés, dont 12 essentiels.

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  1. Les acides nucléiques assemblent les protéines.

Ce sont les acides aminés qui composent les protéines

Leur séquence permet de donner la configuration + la fonction de la protéine

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B) Ils sont composés de fonction amine (-NH2) et d’une fonction carboxylique (-COH).

Attention les enfants, on regarde bien les parenthèses !!!!

Il y a donc :

  • Un groupement amine (-NH2)
  • Un groupement carboxylique (-COOH)

Ne pas confondre carboXyle et carboNyle :

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C) Les acides aminés chargés négativement ont une chaîne latérale acide.

Qui dit charge négative dit acidité.

A l’inverse, les chargés positif sont basiques.

Exemple :

Acide aspartique

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D) Les acides aminés polaires sont hydrophiles.

Pour rappel (et pour le commun des mortels), hydrophile = “aime l’eau”

A l’inverse des chats, les AA polaires, adorent l’eau.

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E) Il existe 20 acides aminés, dont 12 essentiels.

AA essentiels, ce sont ceux que l’organisme ne peut pas synthétisé.

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On dégrossit ensemble !

Rôles AA ? :

  • Structure → les protéines les peptides
  • Métabolismes → transports
  • Neurotransmetteurs
  • ….

Termes ? :

  • Protéines
  • Peptides
  • Acides aminés

Définitions :

  • +++ d’AA
  • + d’AA
  • Élément des prot et pep

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On dégrossit ensemble !

Configuration protéines :

  • Hélices Alpha → ��
  • Feuillet Beta →

Les structures ? :

  • Primaires
  • Secondaires
  • Tertiaires
  • Quaternaires

Définitions :

  • Juste la séquence
  • La séquence + organisation
  • Structure 3D
  • Ensemble de tertiaires

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On dégrossit ensemble !

Rôle enzyme :

  • Catalyse biologique → Accélère la réaction
  • Spécifique au substrat
  • Allostérie
  • Autres idées ??

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On dégrossit ensemble !

L’enzyme est une petite sensible…

  • Le pH
  • La température

Kcat ? Km ? Kim kardashian ?

  • Kcat = Activité enzymatique
  • Km = Constante de Michaelis

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Les glucides

Yanis Farina - P2 médecine

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Petit QCM pour Commencer (souriez vous êtes filmés 😀)

Concernant les items suivant lequel ou lesquels sont justes :

  1. La formule d’un sucre est Cn(HO)2n.

  1. Les oses tout comme les osides sont classés en fonction de leur degré de polymérisation.

  1. Le lactose est un hétéroside composé de glucose et galactose.

  1. L’amidon est le principal aliment glucidique chez l’être humain.

  1. La fonction carboxyle polyhydroxylée d’un sucre a un caractère hydrophile.

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LA coco la cocorection

Concernant les items suivant lequel ou lesquels sont justes :

  1. La formule d’un sucre est Cn(H2O)n. FAUX

  1. Les oses tout comme les osides sont classés en fonction de leur degré de polymérisation. VRAI

  1. Le lactose est un diholoside composé de glucose et galactose. FAUX

  1. L’amidon est le principal aliment glucidique chez l’être humain. VRAI

  1. La fonction carboNYle polyhydroxylée d’un sucre a un caractère hydrophile. FAUX

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La classification des OSES

1- Fonction de leur degré de polymérisation :

  • Oses → …mère, non-...
  • Osides → …mère … , on parle aussi de …

2- En fonction du nombre de carbone de la formule brute :

  • ...ose → 3 C
  • ...ose → 4 C
  • ...ose → 5 C
  • ...ose → 6 C

3- Selon le détail de leur formule.

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La classification des OSES

1- Fonction de leur degré de polymérisation :

  • Oses → monomère, non-hydrolysable
  • Osides → polymère hydrosoluble , on parle aussi de polysaccharide.

2- En fonction du nombre de carbone de la formule brute :

  • Triose → 3 C
  • Tétrose → 4 C
  • Pentose → 5 C
  • Hexose → 6 C

3- Selon le détail de leur formule.

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La classification des OSIDES

1- Fonction du type de polymérisation :

  • holoside → …
  • hétéroside → …

2- En fonction du degré de polymérisation :

  • diholoside → …
  • polyholoside → …

3- fonction du type de liaison osidique :

  • alpha / bêta →…
  • (1-X) → …

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La classification des OSIDES

1- Fonction du type de polymérisation :

  • holoside → QUE des sucres
  • hétéroside → une partie sucrée et une partie NON-sucrée = glycoprotéine glycolipide

2- En fonction du degré de polymérisation :

  • diholoside → dimère = saccharose, lactose, maltose
  • polyholoside → amidon, glycogène

3- fonction du type de liaison osidique :

  • alpha / bêta → position du grp -OH anomérique
  • (1-X) → carbones impliqués dans la liaison.

Alpha → OH est en position opposé du CH2OH

Bêta → OH du même côté que CH2OH

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suite

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Un petit QCM ? (pas le choix c’est moi qui décide bouuuuuu)

Concernant les rôles des glucides :

  1. Ils ont un rôle métabolique dans la formation de coenzyme ayant un rôle énergétique.

  1. Ils ont un rôle métabolique dans le stockage de l’amidon.

  1. Ils un rôle d’épuration dans l’élimination de la bilirubine grâce à glucuronoconjugaison.

  1. Ils ont un rôle structural dans la formation de dinucléotide tel que l’ADN ou l’ARN.

  1. Ils ont un rôle structural dans la formation de glycolipides.

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Une petite correction ?

Concernant les rôles des glucides :

  1. Ils ont un rôle structural dans la formation de coenzyme ayant un rôle énergétique. FAUX
  2. Ils ont un rôle métabolique dans le stockage du glycogène. FAUX

  1. Ils un rôle d’épuration dans l’élimination de la bilirubine grâce à glucuronoconjugaison. VRAI

  1. Ils ont un rôle structural dans la formation de nucléotide tel que l’ADN ou l’ARN. FAUX

  1. Ils ont un rôle structural dans la formation de glycolipides. VRAI

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3 rôles

  • Métabolique

  • Structurale

  • Épuration
  • Apport d’énergie majeur
  • Stockage
  • Structure macromoléculaire → hétéroside
  • Nucléotide → ribose (ARN) et désoxyribose (ADN)
  • Épuration bilirubine libre → glucuronoconjugaison → bilirubine conjuguée
  • Formation de dinucléotide → coenzyme = NAD et FAD → rôle énergétique

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3 rôles

  • Métabolique

  • Structurale

  • Épuration
  • Apport d’énergie majeur
  • Stockage
  • Structure macromoléculaire → hétéroside
  • Nucléotide → ribose (ARN) et désoxyribose (ADN)
  • Épuration bilirubine libre → glucuronoconjugaison → bilirubine conjuguée
  • Formation de dinucléotide → coenzyme = NAD et FAD → rôle énergétique

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Un petit QCM ? (pas le choix c’est moi qui décide bouuuuuu)

Concernant l’absorption et la digestion des métabolites glucidiques :

  1. Les enzymes sont spécifiques des liaisons expliquant l’impossibilité de dégrader la cellulose.

  1. L’absorption du lactose se fait via le récepteur GLUT 5.

  1. L’amidon est digéré à partir de la salive puis par le suc pancréatique par l’enzyme amylase.

  1. La lactase est ß 1-4 glucosidase permettant le clivage du lactose en galactose et glucose.

  1. L’isomaltase permet de cliver l’amylose en maltose au niveau de la bordure en brosse.

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Un petit QCM ? (pas le choix c’est moi qui décide bouuuuuu)

Concernant l’absorption et la digestion des métabolites glucidiques :

  1. Les enzymes sont spécifiques des liaisons expliquant l’impossibilité de dégrader la cellulose. VRAI

  1. L’absorption du fructose se fait via le récepteur GLUT 5. FAUX

  1. L’amidon est digéré à partir de la salive puis par le suc pancréatique par l’enzyme amylase. VRAI

  1. La lactase est ß 1-4 galactosidase permettant le clivage du lactose en galactose et glucose. FAUX

  1. L’isomaltase permet de cliver l’amylopectine en maltose au niveau de la bordure en brosse. FAUX

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Digestion des glucides

  • Amylase :
  • Salivaire et pancréatique → Clive liaison alpha 1-4

Amidon ⇒ maltose

  • Isomaltase :
  • Clive liaison alpha 1-6 de l’amylopectine (ramification) → maltose

  • Maltase :
  • clive liaison alpha 1-4 → maltose → 2 glucoses

  • Saccharase :
  • alpha 1-2 glucosidase → glucose + fructose

  • Lactase :
  • ß 1-4 galactosidase → galactose + glucose

Bordure en brosse

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Absorption des glucides

Galactose

Glucose

Fructose

GLUT5

SGLT1

GLUT2

Entérocyte

Sang

Lumière intestinale

pôle basal

pôle apical

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Un petit QCM ? (pas le choix c’est moi qui décide bouuuuuu)

Concernant le transport du glucose :

  1. En période de jeûne la glycogénogenèse est favorisée.

  1. La glycogénolyse est favorisée par la sécrétion de glucagon.

  1. La sécrétion d’insuline permet d’augmenter le nombre de récepteur GLUT4 en condition physiologique.

  1. Le transport passif du glucose est favorisé grâce à ses propriétés hydrosolubles.

  1. La glycémie est comprise en 0,7 et 1,1 mmol/L.

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On corrige ?

Concernant le transport du glucose :

  1. En période de jeûne la néoglucogenèse est favorisée. FAUX

  1. La glycogénolyse est favorisée par la sécrétion de glucagon. VRAI

  1. La sécrétion d’insuline permet d’augmenter le nombre de récepteur GLUT4 en condition physiologique. VRAI

  1. Le glucose nécessite un transporteur (GLUT) pour être internalisé dû à ses propriétés hydrosolubles. FAUX

  1. La glycémie est comprise en 0,7 et 1,1 g/L. FAUX

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Petit récap

  • La glycémie :

  • 3,90 - 6,10 mmol/L 0,7 - 1,1 g/L

glycogène glucose

A.A / lactate / glycérol

x 0,180

x 5,55

glycogénolyse

glycogénogenèse

néoglucogenèse

Glucagon

+

+

Insuline

+

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Petit récap

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Un QCM ! Un QCM !

Concernant les voies métaboliques :

  1. La glycolyse est une voie de dégradation du glucose.

  1. La glycogénogenèse est la principale voie de production d’énergie .

  1. La glycogénolyse est la voie qui consomme le plus d’ATP.

  1. La glycogénolyse hépatique et musculaire ont pour but de libérer le sucre au niveau sanguin.

  1. La néoglucogenèse est dite synthèse de novo.

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Bon, qui fait quoi ???

  • Glycolyse

  • Glycogénogenèse

  • Glycogénolyse

  • Néoglucogenèse
  • Voie de dégradation du glucose
  • Voie stimulée par l’insuline
  • Formation glycogène après 5 réactions chimiques
  • Production glucose à partir de précurseurs non glucidiques
  • Voie de destockage
  • Voie inverse de la glycolyse
  • Voie stimulée par le glucagon

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Donc si on reprend…

Concernant les voies métaboliques :

  1. La glycolyse est une voie de dégradation du glucose.

  1. La glycogénogenèse est la principale voie de production d’énergie .

  1. La glycogénolyse est la voie qui consomme le plus d’ATP.

  1. La glycogénolyse hépatique et musculaire ont pour but de libérer le sucre au niveau sanguin.

  1. La néoglucogenèse est dite synthèse de novo.

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Donc si on reprend…

Concernant les voies métaboliques :

  1. La glycolyse est une voie de dégradation du glucose. VRAI

  1. La glycogénogenèse est la principale voie de production d’énergie. FAUX

  1. La glycogénolyse est la voie qui consomme le plus d’ATP. FAUX

  1. La glycogénolyse hépatique et musculaire ont pour but de libérer le sucre au niveau sanguin. FAUX

  1. La néoglucogenèse est dite synthèse de novo. VRAI

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Un peu d’explication quand même

+ NADH + pyruvate

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Un peu d’explication quand même

+ NADH + pyruvate

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Un peu d’explication quand même

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Et le pyruvate il devient quoi ?????

Pyruvate → acétyl co A → Carburant de la mitochondrie

1 Acétyl co A = 12 ATP !!! A retenir +++ !!!

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

  1. L’insuline agit directement après sa production.

  1. Le glucagon est une hormone agissant pendant une hypoglycémie.

  1. Il existe des substituts de l’insuline et du glucagon.

  1. Les îlots alphas produisent le glucagon.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. VRAI

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

  1. L’insuline agit directement après sa production.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. VRAI

  1. L’insuline agit directement après sa production. FAUX

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

  1. L’insuline agit directement après sa production.

  1. Le glucagon est une hormone agissant pendant une hypoglycémie.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. VRAI

  1. L’insuline agit directement après sa production. FAUX

  1. Le glucagon agit pendant une hypoglycémie. VRAI

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

  1. L’insuline agit directement après sa production.

  1. Le glucagon est une hormone agissant pendant une hypoglycémie.

  1. Il existe des substituts de l’insuline et du glucagon.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. VRAI

  1. L’insuline agit directement après sa production. FAUX

  1. Le glucagon agit pendant une hypoglycémie. VRAI

  1. Il existe des substituts de l’insuline et du glucagon. FAUX

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante.

  1. L’insuline agit directement après sa production.

  1. Le glucagon est une hormone agissant pendant une hypoglycémie.

  1. Il existe des substituts de l’insuline et du glucagon.

  1. Les îlots alphas produisent le glucagon.

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Régulation hormonale

Concernant les voies métaboliques :

  1. L’insuline est une hormone hypoglycémiante. VRAI

  1. L’insuline agit directement après sa production. FAUX

  1. Le glucagon agit pendant une hypoglycémie. VRAI

  1. Il existe des substituts de l’insuline et du glucagon. FAUX

  1. Les îlots alphas produisent le glucagon. VRAI

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Par pitié dis moi juste ce que je dois savoir.

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Par pitié dis moi juste ce que je dois savoir.

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Fiche récap des valeurs

Nous aimons les diapos complètes de M. Fromonot <3

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Merci pour votre attention