2-5 mb pla Flashcards

1
Q

Fonctionnement de la pompe Na+/K+ ATP dépendante de la mb plasmique

A

ATP se transforme en ADP, le phosphate se lie à la pompe, en même temps que 3 ions Na+ présents dans le cytoplasme. La pompe change de conformation et relâche les ions de sodium dans le milieu extracell. Elle capte alors 2 ions K+ dans le milieu extracell et change de conformation puis relâche les ions potassium dans le cytoplasme

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2
Q

Dans quel compartiment la concentration de glucose est élevée ?

A

dans l’épithélium intestinal

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3
Q

Dans quels compartiments la concentration de glucose est faible ?

A

Dans la lumière de l’intestin et le milieu intérieur

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4
Q

Quels sont les noms des différents types de transports avec l’intervention de protéines transporteuses ?

A
  • uniport : transport spécifique
  • symport: co-transport unidirectionnel
  • antiport : co-transport bidirectionnel
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5
Q

Quel est le mécanisme d’endocytose ?

A

➀ : interactions des éléments qui vont subir l’endocytose sur des récepteurs mb spécifiques.
➁ : regroupement des récepteurs dans une région précise de la membrane plasmique
➂ : invagination localisée de la membrane
➃ : formation d’une vésicule d’endocytose
➄ : individualisation de la vésicule et migration dans le cytoplasme, via les microtubules

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6
Q

Autres types d’endocytose

A
  • phagocytose

- pinocytose

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7
Q

Inverse d’endocytose

A

exocytose

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8
Q

Quelle est la particularité d’une cellule ayant un compartiment unique ?

A

Elle n’a pas de cytosquelette (comme chez les archées et les eubactéries)

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9
Q

Quelle est la particularité d’une cellule ayant plusieurs compartiments membranaires ?

A

Elle a un cytosquelette (comme chez les eucaryotes)

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10
Q

Quels sont les avantages de la compartimentation dans une cellule ?

A
  • Spécialisation métabolique
  • Possibilité de moduler un milieu ionique ou créer une asymétrie ionique
  • Séquestration des activités à risques
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11
Q

Quels sont les inconvénients de la compartimentation dans une cellule ?

A

Les compartiments ne sont pas autonomes ce qui nécessite donc des
systèmes de transports
entre les compartiments et à travers les membranes qui les délimitent

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12
Q

Quelles sont les fonctions du peroxysome ?

A
- Réactions d’oxydation utilisant
l’O2 et H2O2
(oxydases,'peroxydase)
- B oxydation des acides gras
- Désintoxification
(catalase)
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13
Q

Quels sont les principaux acteurs du trafic cellulaire dans la cellule ?

A
  • Noyau
  • Mitochondrie
  • Réticulum endoplasmique
  • Lysosome
  • Appareil de Golgi
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14
Q

Quelles sont les fonctions des mitochondries ?

A

• Réactions d’oxydation utilisant l’O2 et H2O2
(oxydases, peroxydase)
• β-oxydation des acides gras
• Désintoxification (catalase)

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15
Q

Que produit la réaction de catabolisme ?

A

l’énergie récupérée par des transporteurs et utilisable pour la production de nouvelles molécules, anabolisme

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16
Q

Quelle est la première étape de la réaction de catabolisme ?

A

Dégradation des grosses molécules en unités plus simples

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17
Q

Quelle est la deuxième étape de la réaction de catabolisme ?

A

Dégradation des sous-unités simples en acétyl CoA

accompagnée d’une production limitée de NADH et ATP

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18
Q

Quelle est la troisième étape de la réaction de catabolisme ?

A

Dégradation complète de l’acétyl CoA en H2O et CO2,
impliquant la production d’une grande quantité de NADH qui donne beaucoup d’ATP via le transport d’électrons dans la
mitochondrie

19
Q

Comment est récupérée l’énergie à partir de l’ATP ?

A

ATP n’est pas riche en énergie mais elle est récupérée à partir des liaisons phosphates (fragilisées du fait de la répulsion et facilement hydrolysable donc énergie facilement libérée)

20
Q

Que se passe-t-il au niveau des protons lors de la réaction de catabolisme ?

A
  • réaction d’oxydoréduction :
    perte d’un électron (transfert d’électron et de proton fait par une molécule) une autre molécule gagne l’électron.
    le co-facteur récupère le proton et l’électron
21
Q

Pour quelle raison les liaisons phosphates dans l’ATP sont facilement rompues ?

A

car l’environnement est électrostatique négatif

22
Q

Quelle est la quantité d’TP utilisée par un être humain pour couvrir ses besoins énergétiques ?

A

30 à 40 kg d’ATP par jour

23
Q

Quel est le type de réactions de dégradation des molécules organiques ?

A

des oxydations

24
Q

Comment appelle-t-on la perte et le gain d’électron ?

A

perte : oxydation

gain : réduction

25
Q

Dans une réaction rédox, qu’arrive-t-il au NAD+ ?

A

2 électrons et un proton luis sont transférés, il devient NADH (le second proton est libéré dans la solution)

26
Q

Que se passe-t-il avec le NADH (sous forme réduite) ?

A

il peut fournir des électrons à d’autres molécules

27
Q

Qu’arrive t-il au glucose avant de rentrer dans la mitochondrie ?

A

Il subit une glycolyse, et est transformé en pyruvate, puis en Acétyl-coA il utilise des molécules transporteurs et transmembranaires.

28
Q

Quelles sont les différentes molécules formées à partir du glucose jusqu’au pyruvate lors de la glycolyse ?

A
  • Fructose 1,6 diphosphate
  • Glycéralhédyde 3-phosphate (G3P)
  • Pyruvate
29
Q

Dans quel cas le pyruvate se transforme en Acétyl-coA et intègre le cycle de Krebs ?

A

en présence de dioxygène

30
Q

Que se passe-t-il avec le pyruvate en absence d’oxygène (en anaérobie) ?

A

2 choix :

  • il est transformé, avec une réaction d’oxydation du NADH, en lactate (chez l’homme ou les bactéries c’est la FERMENTATION LACTIQUE)
  • Il se transforme en Acétaldéhyde avec libération de CO2, puis en éthanol avec une réaction d’oxydation du NADH (chez les levures, c’est la FERMENTATION ALCOOLIQUE)
31
Q

Comment le pyruvate entre-t-il dans la mitochondrie ?

A

avec des molécules transporteurs et trans membranaires. Par symport, il rentre en même temps qu’un proton H+

32
Q

Que permet la dégradation de l’acétyl-coA ?

A

via le cycle de Krebs, il permet de libérer des transporteurs riches en énergie

33
Q

où est-ce que se fait la conversion de l’énergie dans la mitochondrie ?

A

au niveau de la membrane interne, c’est la phosphorylation oxydative

34
Q

Que permet l’imperméabilité de la membrane interne ?

A

le contrôle des flux et l’établissement de gradient entre la matrice et le milieu intermembranaire

35
Q

qu’est-ce qu’un liposome ?

A

vésicule artificiel. mime membrane mitochondrie (avec dinitrophenol met en avant l’importance de l’imperméabilité de la membrane interne de la mitochondrie)

36
Q

Quel est le nom du complexe I de la chaîne de transfert dans la mitochondrie ?

A

NADH Co Q réductase

37
Q

Quel est le nom du complexe II de la chaîne de transfert dans la mitochondrie ?

A

succinate CoQ réductase

38
Q

Quel est le nom du complexe III de la chaîne de transfert dans la mitochondrie ?

A

CoQ Cytochrome c réductase

39
Q

Quel est le nom du complexe III de la chaîne de transfert dans la mitochondrie ?

A

cytochrome oxydase

40
Q

Quelle transformation au niveau de la membrane interne permet la synthèse d’ATP ?

A

Transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique: la rotation de la partie F0 entraîne un changement de conformation la partie F1

41
Q

Combien de molécules d’ ATP est produit à partir du glucose ?

A

2 ATP

42
Q

Combien de molécules d’ATP est produit à partir du pyruvate ?

A

6 ATP

43
Q

Combien de molécules ATP est produit à partir de l’oxydation du pyruvate ?

A

6 ATP