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

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2
Q

Où sont situé les enzymes de la chaine de transport?

A

Membrane interne de la mitochondrie

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3
Q

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

A

Membrane interne

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4
Q

L’accepteur final de la chaine est ?

A

L’oxygène

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5
Q

Quels complexes créer le gradient de proton?

A

1, 3 et 4

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6
Q

Le complexe 1 possède quelle enzyme ?

A

NADH déshydrogenase

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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.

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8
Q

Où sont pomper les protons?

A

Espace intermembranaire

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9
Q

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

A

FMNH2 = groupement prosthétique

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10
Q

Le complexe 2 contient quelle enzyme et groupement prosthetique?

A

Succinate déshydrogenase
FAD/FADH2

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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.

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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

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13
Q

Quelle est l’enzyme du complexe 3?

A

Cytochrome C réductase

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14
Q

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

A

Cytochrome C

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15
Q

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

A

Oui

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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

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17
Q

Comme se nomme l’enzyme du complexe 4?

A

Cytochrome C oxydase

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18
Q

Est-ce que le complexe 4 participe au gradient?

A

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

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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

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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

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21
Q

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

A

Gradient électrique et gradient de pH (électrochimique)

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22
Q

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

A

ATP

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
Q

Quels sont les deux sous-unités de l’ATP synthase? Quels sont leurs caractéristiques?

A

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
Q

Les protons entrent dans l’ATP synthase par l’unité ?

A

Fo. Changement de conformation et rotation Fo

27
Q

La synthèse d’ATP se fait dans la sous-unité?

A

F1 (sous-unité de F1 = 3 sous-unités beta)

28
Q

Quelles sont les 3 conformations différentes des sous-unités beta de la F1?

A

Ouvert, lâche, tendue. Elles ont des niveaux d’affinités différents pour ATP

29
Q

Quel processus est fortement couplé à la chaine d’électrons?

A

Phosphorylation oxydative

30
Q

La membrane interne des mito. est imperméable ou non-imperméable aux protons?

A

Imperméable

31
Q

Étant donne que la membrane interne de la mito. est imperméable, cela oblige les protons à passer dans…?

A

L’ATP synthase

32
Q

Quels sont les rôles des protéines découplantes dans la production de chaleur? (2)

A

Abolissent le gradient = rendent membrane perméable aux protons
Induisent la production de chaleur par activation du metabo. oxydatif (NADH)

33
Q

Les protéines découplantes agissent au niveau de quel tissu?

A

Tissu adipeux brun

34
Q

Les protéines découplantes diminue la production de… pour favoriser de l’énergie sous forme de …

A

ATP —> chaleur

35
Q

Les protéines découplantes annulent le … pour faire entrer les …

A

Gradients, protons

36
Q

La membrane interne de la mito. est imperméable à beaucoup de molécules hydro…

A

Hydrophiles

37
Q

Le NADH produit dans le … par le processus de … doit avoir accès à la chaine d’électrons.

A

Cytosol, glycolyse

38
Q

L’oxaloacetate et l’acetyl-coA produit dans la mito. doivent être transportés vers le..?

A

Site de métabolisation

39
Q

L’ATP produit dans la mito. doit atteindre le…

A

Cytosol

40
Q

L’ADP doit retourner à …. pour reformer de l’ATP.

A

La mitochondrie

41
Q

Protéines représentant 10% de la membrane interne des mitochondries. Capable de lier l’ATP ou l’ADP. Spécialisées dans le transport de nucléotides adényliques.

A

Translocases

42
Q

Les translocases reposent sur la différence de potentiel membranaire. La matrice est + ou - et l’espace intermembranaire est + ou -?

A

Matrice = -
Espace = +

43
Q

Le NADH qui veut entrer dans la mito. doit utiliser une navette. Comment se nomme-t-elle?

A

Navelle glycerol phosphate

44
Q

Quelle molécule agit comme accepteur dans le transport du NADH?

A

FAD+

45
Q

La navette glycerol-phosphate est utilisée dans quels organes? Produit + ou - d’ATP que navette malate-aspartate?

A

Muscles et cerveau. Doit fournir ATP rapidement. Produit moins d’ATP.

46
Q

La navette malate-aspartate est utilisée dans quels organes? Produit + ou - d’ATP que navette glycerol-phosphate?

A

Foie, coeur, reins, produits plus d’ATP que glycerol phosphate. Organes nécessitant production plus efficace

47
Q

La navette malate-aspartate transforme l’oxaloacetate en malate dans le cytosol ou la mito.? NADH en NAD+ ?

A

Oxalo—> malate = cytosol
NADH —> NAD+
Malate —> oxalo = mitochondrie
NAD+ —> NADH

48
Q

Quels sont les deux mécanismes de contrôle du métabolisme oxydatif?

A

Contrôle de la phosphorylation oxydative
Contrôle coordonnées de la production d’ATP

49
Q

La concentration du cytochrome C dans le contrôle de la phosphorylation oxydative dépend de deux ratios.

A

NADH/NAD+
ATP/ADP

50
Q

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?

A

Oui, oui, oui!
Si NAD+ et ATP élevée, alors c’est le contraire.

51
Q

Quelles sont les 3 principales grandes voies de synthèse d’ATP?

A

Glycolyse, cycle de l’acide citrique, phosphorylation oxydative

52
Q

Le ratio NADH/NAD+ est maintenu élevé par 3 voies metabo.

A

Glycolyse, beta-oxydation, cycle de krebs

53
Q

Les enzymes limitante des voies metabo sont régulées par …?

A

Niveaux énergétiques du corps!