10: Chaine de transport électrons Flashcards

1
Q

Les NADH ET FADH venant de la glycolyse, glycogenolyse, cycle de krebs, agissent comme donneur ou receveur d’électrons dans la chaine de transport?

A

Donneurs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Où sont situé les enzymes de la chaine de transport?

A

Membrane interne de la mitochondrie

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Les complexes 1 à 5 sont imbriqués dans quelle partie de la mitochondrie?

A

Membrane interne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

L’accepteur final de la chaine est ?

A

L’oxygène

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Quels complexes créer le gradient de proton?

A

1, 3 et 4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Le complexe 1 possède quelle enzyme ?

A

NADH déshydrogenase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Que fait le NADH dans le complexe 1?

A

Transfert de son proton au complexe 1 puis devient NAD+. Donne assez d’énergie au complexe pour pomper des protons dans l’espace-intermembranaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Où sont pomper les protons?

A

Espace intermembranaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

La FMN (coenzyme) dans complexe 1 devient quoi après l’oxydation du NADH?

A

FMNH2 = groupement prosthétique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Le complexe 2 contient quelle enzyme et groupement prosthetique?

A

Succinate déshydrogenase
FAD/FADH2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Est-ce que le complexe 2 pompe des protons? Que fait-il?

A

Non. Agit en // avec complexe 1. Récupère les électrons et l’énergie portée par FADH2.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Il reçoit les électrons des complexes 1 et 2 et les transport au 3. Capable d’accepter ou donner 1 ou 2e à chaque transport.

A

Coenzyme Q

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Quelle est l’enzyme du complexe 3?

A

Cytochrome C réductase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Les électrons reçus par coenzyme Q dans le complexe 3 sont transférés à groupe fer-souffre puis à…?

A

Cytochrome C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Est-ce que le complexe 3 participe au gradient de proton?

A

Oui

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Protéine située en périphérie de la membrane interne mitochondriale. Se lie au complexe 3 et 4. Navette entre deux complexes. Electrons 1 par 1 avec atome de fer.

A

Cytochrome C

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Comme se nomme l’enzyme du complexe 4?

A

Cytochrome C oxydase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Est-ce que le complexe 4 participe au gradient?

A

Oui! Chaque paire d’electrons = une molécule d’eau

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Qu’est-ce que le couplage oxydo-reduction?

A

L’oxydation d’un composé est toujours accompagnée par la réduction d’un autre composé. Donneur vers accepteur

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

V ou F: la chaine de transport des electrons est orientée des composés ayant un fort pouvoir oxydant vers les composés ayant un fort pouvoir réducteur?

A

FAUX

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Quels gradients sont créés par les complexe 1,3 et 4? (2)

A

Gradient électrique et gradient de pH (électrochimique)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

L’énergie générée par ce gradient de protons est suffisante pour engendrer la synthèse…?

23
Q

Le gradient de proton sert d’intermédiaire commun à… et à…

A

Oxydation (chaine de transport)et phosphorylation (Prod. ATP)

24
Q

Responsable de la synthèse d’ATP en utilisant l’énergie du gradient de protons générés par la chaine.

A

Complexe 5 ATP synthase

25
Quels sont les deux sous-unités de l’ATP synthase? Quels sont leurs caractéristiques?
Fo: partie non-polaire enchassee dans la membrane F1: Partie globulaire en contact avec matrice L’énergie du gradient créée une torsion dans F0 à F1 et ATP libéré
26
Les protons entrent dans l’ATP synthase par l’unité ?
Fo. Changement de conformation et rotation Fo
27
La synthèse d’ATP se fait dans la sous-unité?
F1 (sous-unité de F1 = 3 sous-unités beta)
28
Quelles sont les 3 conformations différentes des sous-unités beta de la F1?
Ouvert, lâche, tendue. Elles ont des niveaux d’affinités différents pour ATP
29
Quel processus est fortement couplé à la chaine d’électrons?
Phosphorylation oxydative
30
La membrane interne des mito. est imperméable ou non-imperméable aux protons?
Imperméable
31
Étant donne que la membrane interne de la mito. est imperméable, cela oblige les protons à passer dans…?
L’ATP synthase
32
Quels sont les rôles des protéines découplantes dans la production de chaleur? (2)
Abolissent le gradient = rendent membrane perméable aux protons Induisent la production de chaleur par activation du metabo. oxydatif (NADH)
33
Les protéines découplantes agissent au niveau de quel tissu?
Tissu adipeux brun
34
Les protéines découplantes diminue la production de… pour favoriser de l’énergie sous forme de …
ATP —> chaleur
35
Les protéines découplantes annulent le … pour faire entrer les …
Gradients, protons
36
La membrane interne de la mito. est imperméable à beaucoup de molécules hydro…
Hydrophiles
37
Le NADH produit dans le … par le processus de … doit avoir accès à la chaine d’électrons.
Cytosol, glycolyse
38
L’oxaloacetate et l’acetyl-coA produit dans la mito. doivent être transportés vers le..?
Site de métabolisation
39
L’ATP produit dans la mito. doit atteindre le…
Cytosol
40
L’ADP doit retourner à …. pour reformer de l’ATP.
La mitochondrie
41
Protéines représentant 10% de la membrane interne des mitochondries. Capable de lier l’ATP ou l’ADP. Spécialisées dans le transport de nucléotides adényliques.
Translocases
42
Les translocases reposent sur la différence de potentiel membranaire. La matrice est + ou - et l’espace intermembranaire est + ou -?
Matrice = - Espace = +
43
Le NADH qui veut entrer dans la mito. doit utiliser une navette. Comment se nomme-t-elle?
Navelle glycerol phosphate
44
Quelle molécule agit comme accepteur dans le transport du NADH?
FAD+
45
La navette glycerol-phosphate est utilisée dans quels organes? Produit + ou - d’ATP que navette malate-aspartate?
Muscles et cerveau. Doit fournir ATP rapidement. Produit moins d’ATP.
46
La navette malate-aspartate est utilisée dans quels organes? Produit + ou - d’ATP que navette glycerol-phosphate?
Foie, coeur, reins, produits plus d’ATP que glycerol phosphate. Organes nécessitant production plus efficace
47
La navette malate-aspartate transforme l’oxaloacetate en malate dans le cytosol ou la mito.? NADH en NAD+ ?
Oxalo—> malate = cytosol NADH —> NAD+ Malate —> oxalo = mitochondrie NAD+ —> NADH
48
Quels sont les deux mécanismes de contrôle du métabolisme oxydatif?
Contrôle de la phosphorylation oxydative Contrôle coordonnées de la production d’ATP
49
La concentration du cytochrome C dans le contrôle de la phosphorylation oxydative dépend de deux ratios.
NADH/NAD+ ATP/ADP
50
Dans le mécanisme de contrôle de la phosphorylation oxydative, si NADH et ADP élevée, cytochrome sera élevée ou bas? Grande activité de la cytochrome c oxydase ou non? Formation d’ATP ou non?
Oui, oui, oui! Si NAD+ et ATP élevée, alors c’est le contraire.
51
Quelles sont les 3 principales grandes voies de synthèse d’ATP?
Glycolyse, cycle de l’acide citrique, phosphorylation oxydative
52
Le ratio NADH/NAD+ est maintenu élevé par 3 voies metabo.
Glycolyse, beta-oxydation, cycle de krebs
53
Les enzymes limitante des voies metabo sont régulées par …?
Niveaux énergétiques du corps!