Exercice n°1 (4 points)
A1. Si on double la concentration en enzyme (le substrat restant saturant), on double Vmax. | VRAI |
A2. ΔG0'hydrolyse [ATP -> AMP + PPi ] << ΔG0'hydrolyse [ATP -> ADP + Pi | FAUX |
A3. L'hypothèse du quasi-équilibre stipule que k-1 >> kcat | VRAI |
A4. La liaison qui est hydrolysée quand l'ADP est formé à partir de l'ATP est une liaison ester phosphate. | FAUX |
Exercice n°2 (6 points)
Q1. Citer les 2 types chimiques de catalyse enzymatique. |
Acide - base générale Par covalence |
Q2. Comment s'appelle le noyau de l'His57 impliqué dans la catalyse des protéases à sérine ? | Imidazole |
Q3. Comment s'appelle l'étape de formation du premier intermédiaire tétrahédrique des protéases à sérine ? | Etape d'acylation |
Q4. Soit la réaction : 2A + B <=> C + 3D Ecrire l'expression de la constante d'équilibre. |
[C] x [D]3 Keq = ------------------ [A]2 x [B] |
Q5. Calculer la valeur de cette constante d'équilibre (question Q4) sachant que ΔG0' = - 3,7 kJ.mol-1. | Keq = 4,2 |
Q6. La réduction d'un couple rédox (Box / Bred) est couplée à l'oxydation d'un couple rédox (Aox / Ared), avec échange de 2 électrons. Ecrire les 2 demi réactions rédox. | Ared <==> Aox + 2 e- Box + 2 e- <=> Bred |
Q7. Que vaut ΔG°'couplage de la réaction globale précédente (question Q6) ? Données : T = 37°C ; R = 8,31 J.K-1.mol-1 ; F = 96500 J.V-1.mol-1 ; E°'couple B = - 0,05 V ; E°'couple A = - 0,26 V |
ΔG0'couplage = - n . F . ΔE0' = - 2 x 96500 x 0,21 = - 40,5 kJ.mol-1 |
Q8. Sur quelle(s) forme(s) d'une enzyme un inhibiteur non compétitif se fixe-t-il ? | Libre et complexée |
Exercice n°3 (3 points)
Ci-contre, graphique issu de l’article : « Kinetics of lactate and pyruvate transport in cultured rat myotubes » von Grumckow et al. (1999) BBA 1417, 267 – 275 v0 = vitesse de transport du lactate en mmol.L-1.s-1. [S] = [Lactate] en mM. |
|
Q1. Quelle courbe (A, B ou C) est caractérisée par l’équation : VMax . [S] |
A |
Q2. Quelle courbe (A, B ou C) est caractérisée par l’équation : v0 = α [S] | C |
Q3. A quoi correspond la courbe C ? | Transport passif : diffusion simple du lactate |
Q4. A quoi correspond la courbe B ? | Transport passif : diffusion facilitée du lactate |
Q5. Comment obtient-on la courbe B ? | Soustraction courbes (A - C) |
Q6. Comment la vitesse de transport d’un soluté évolue-t-elle en présence d’un inhibiteur de ce soluté ? | Elle ralentit |
Exercice n°4 (7 points)
Paramètres | Sans I | I 1 | I 2 |
1/VM ou 1/VMapp (UA-1.min ) |
5,09 | 8,42 | 8,42 |
VM ou VMapp (µM.min-1) |
125 |
75 |
75 |
kcat (s-1) |
59,5 |
----- | ----- |
-1/KM ou -1/KMapp (mM-1) |
- 1,65 | - 1,65 | - 2,8 |
KM ou KMapp (mM) |
0,61 | 0,61 | 0,36 |
Type inhibition | ----- | NON compétitive | INcompétitive |
KI (mM) | ----- | 13,5 | 13,5 10-3 |