Bases cellulaires de la physiologie 2 Flashcards

Cours 3

1
Q

Une oxydation représente quoi par rapport aux électrons?

A

Oxydation = PERTE d’électrons (ours polaire)

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Q

Réduction = ________ d’électrons

A

GAIN d’électrons (rouge gorge)

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3
Q

Nommez 3 accepteurs d’électrons très important?

A

NAD+
FAD+

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4
Q

Définir clairement le terme hydrolyse.

A

Décomposition d’un corps par fixation d’eau

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5
Q

À quoi correspond cela ; Molécule dont l’hydrolyse est utilisée pour libérer de l’énergie nécessaire à de nombreux processus cellulaires

A

ATP

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6
Q

Nommez les 3 systèmes globales énergétiques?

A

ATP-Phosphocréatine
Anaérobie
Aérobie

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7
Q

Nommez un synonyme d’aérobie.

A

Oxydatif

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8
Q

Nommez un synonyme d’anaérobie.

A

Glycolytique

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9
Q

À partir de quoi (2) la synthèse de l’ATP doit se faire?

A

Nutriments (glucides et lipides)
Phosphocréatine en réserve

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10
Q

Combien de gramme d’ATP est la réserve d’ATP dans le muscle?

A

Environ 40g (mais réserve de 150g de PCr dans le muscle)

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11
Q

Nommez les 3 acides aminés impliqués dans le système ATP-PCr.

A

Glycine
Arginine
Méthionine

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12
Q

La synthèse dans le système ATP-PCr implique quels organes? (2)

A

Reins
Foie

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13
Q

À partir de quelle molécule la gluconéogénèse débute-t-elle pour former du glucose et nommez l’enzyme impliqué.

A

Glucose-6-phosphate
Enzyme = glucose-6-phosphatase

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14
Q

Terme = Production de glycogène

A

Glycogénèse

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15
Q

Terme = Utilisation de glycogène

A

Glycogénolyse

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16
Q

Terme = Utilisation du glucose

A

Glycolyse

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17
Q

Est-ce que le muscle stock et produit le glucose?

A

NON, muscle utilise et stock le glucose

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18
Q

Nommez le rôle de la glycogène synthèse.

A

Transforme glucose en glycogène (lors de la glycogénèse)

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19
Q

Nommez le rôle de la phosphorylase et où on le retrouve majoritairement.

A

Transforme glycogène en glucose-6-phosphate (lors de la glycogénolyse)
Présent dans muscle

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20
Q

La gluconéogenèse a un rôle dans l’hyperglycémie ou l’hypoglycémie?

A

Hypoglycémie, car produit du glucose

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21
Q

Où se déroule la gluconéogenèse? (Organe)

A

Foie

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22
Q

Dans la glycolyse, combien le NADH donne d’ATP?

A

2,5 à 3 ATP

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23
Q

Est-ce que les navettes servent à transporter les cofacteurs en présence de O2?

A

Oui

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24
Q

Est-ce que le pyruvate peut être transporter entièrement? Sinon, il crée quoi?

A

Non, le pyruvate ne peut pas être transporter complètement
Crée lactate

25
Est-ce que le lactate donne des crampes et/ou des courbatures?
Non
26
En combien de temps le lactate est métabolisé en récupération passive?
Environ 1h30
27
En combien de temps le lactate est métabolisé en récupération active?
20 minutes
28
Où le lactate peut servir de substrat?
Muscles Coeur Rein
29
Nommez un métabolite intermédiaire.
Lactate
30
Définir en 2 points la maladie de McArdle.
Myopathie métabolique Caractérisée par intolérance à l’effort
31
Nommez le type de transmission de la maladie de McArdle.
Autosomique récessive (aa)
32
Est-ce que la bêta-oxydation stimule le cycle de Krebs pour générer de l’ATP?
Oui
33
Quels sont les 2 types de navettes par lesquels le NADH produit par la glycolyse est transféré à l’intérieur de la mitochondrie?
Navette malate-aspartate Navette du glycérol-3-phosphate
34
Un excès de glucides à quel impact sur les acides gras libres?
Augmentation des acides gras libres
35
Quels sont les 3 types de dépense énergétique et donnez leur % respectifs?
Métabolisme de repos (60-65%) Activité physique (15-30%) Effet thermique des aliments (10%)
36
Quel est le type de dépense énergétique est la partie la plus variable?
Activité physique
37
Que représente le métabolisme de base? (Définition)
Quantité minimale d’énergie nécessaire à l’organisme pour maintenir ses fonctions vitales au repos dans un climat thermoneutre
38
Nommez les 4 principales choses qui impactent/influencent le métabolisme de base.
Masse musculaire Sexe Âge Génétique
39
Terme = énergie minimale pour rester en vie
Métabolisme de base
40
Le métabolisme de repos représente combien de Kcal/jour.
Entre 1200 et 2000 kcal par jour
41
Terme = Concept biologique qui établit une relation entre la masse corporelle d’un organisme et son métabolisme de base
Loi de Kléber
42
Nommez les 6 facteurs qui affectent le métabolisme de repos.
Masse Âge Sexe États physiologique (puberté, grossesse, allaitement) Climat/Température ambiante Facteurs hormonaux (thyroïde)
43
Quels sont les sources du cofacteur réduit NADH?
Bêta-oxydation Cycle de Krebs Glycolyse
44
Quels sont les sources du cofacteur réduit FADH2?
Bêta-oxydation Cycle de Krebs
45
L’énergie générée par le transfert permet au complexe 1 de pomper combien de protons.
4 H+, comme le complexe 3
46
Où sont transférer les électrons porté par le NADH du complexe 1?
Coenzyme Q
47
Quels sont les 2 accepteurs d’électrons mobiles?
Coenzyme Q Cytochrome C
48
Est-ce que la chaîne respiratoire mitochondriale possède seulement une composante chimique?
Non, Chimique et Électrique
49
Le complexe 3 permet le transfert d’électron de la coenzyme Q à quoi?
Cytochrome C
50
Quel est l’accepteur final d’électrons?
Oxygène
51
L’énergie générée par le transfert d’électron du cytochrome C à l’oxygène permet de pomper combien de protons à l’extérieur de la matrice mitochondriale?
2 H+
52
La délocalisation des protons de la matrice mitochondriale permet d’établir quoi?
Gradient électrochimique de protons
53
Nommez la composante électrique du gradient de protons.
Potentiel membranaire (environ 180mV)
54
Nommez la composante chimique du gradient de protons.
Gradient pH (10-40 mV)
55
L’ATP synthase utilise l’énergie du gradient électrochimique pour synthétiser quoi?
ATP
56
À quoi sert le F0 (partie supérieure) dans l’ATP synthase?
Canal à protons
57
À quoi sert F1 dans l’ATP synthase?
Site catalytique (utilise énergie libérée par retour de protons à l’intérieur de la matrice pour phosphoryler ADP en ATP)
58
La dépense énergétique lié à l’activité physique dépend de quels 3 facteurs?
Quantité masse musculaire mobilisée Intensité de l’effort physique Durée de l’effort musculaire