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
Q

Est-ce que le lactate donne des crampes et/ou des courbatures?

A

Non

26
Q

En combien de temps le lactate est métabolisé en récupération passive?

A

Environ 1h30

27
Q

En combien de temps le lactate est métabolisé en récupération active?

A

20 minutes

28
Q

Où le lactate peut servir de substrat?

A

Muscles
Coeur
Rein

29
Q

Nommez un métabolite intermédiaire.

A

Lactate

30
Q

Définir en 2 points la maladie de McArdle.

A

Myopathie métabolique
Caractérisée par intolérance à l’effort

31
Q

Nommez le type de transmission de la maladie de McArdle.

A

Autosomique récessive (aa)

32
Q

Est-ce que la bêta-oxydation stimule le cycle de Krebs pour générer de l’ATP?

A

Oui

33
Q

Quels sont les 2 types de navettes par lesquels le NADH produit par la glycolyse est transféré à l’intérieur de la mitochondrie?

A

Navette malate-aspartate
Navette du glycérol-3-phosphate

34
Q

Un excès de glucides à quel impact sur les acides gras libres?

A

Augmentation des acides gras libres

35
Q

Quels sont les 3 types de dépense énergétique et donnez leur % respectifs?

A

Métabolisme de repos (60-65%)
Activité physique (15-30%)
Effet thermique des aliments (10%)

36
Q

Quel est le type de dépense énergétique est la partie la plus variable?

A

Activité physique

37
Q

Que représente le métabolisme de base? (Définition)

A

Quantité minimale d’énergie nécessaire à l’organisme pour maintenir ses fonctions vitales au repos dans un climat thermoneutre

38
Q

Nommez les 4 principales choses qui impactent/influencent le métabolisme de base.

A

Masse musculaire
Sexe
Âge
Génétique

39
Q

Terme = énergie minimale pour rester en vie

A

Métabolisme de base

40
Q

Le métabolisme de repos représente combien de Kcal/jour.

A

Entre 1200 et 2000 kcal par jour

41
Q

Terme = Concept biologique qui établit une relation entre la masse corporelle d’un organisme et son métabolisme de base

A

Loi de Kléber

42
Q

Nommez les 6 facteurs qui affectent le métabolisme de repos.

A

Masse
Âge
Sexe
États physiologique (puberté, grossesse, allaitement)
Climat/Température ambiante
Facteurs hormonaux (thyroïde)

43
Q

Quels sont les sources du cofacteur réduit NADH?

A

Bêta-oxydation
Cycle de Krebs
Glycolyse

44
Q

Quels sont les sources du cofacteur réduit FADH2?

A

Bêta-oxydation
Cycle de Krebs

45
Q

L’énergie générée par le transfert permet au complexe 1 de pomper combien de protons.

A

4 H+, comme le complexe 3

46
Q

Où sont transférer les électrons porté par le NADH du complexe 1?

A

Coenzyme Q

47
Q

Quels sont les 2 accepteurs d’électrons mobiles?

A

Coenzyme Q
Cytochrome C

48
Q

Est-ce que la chaîne respiratoire mitochondriale possède seulement une composante chimique?

A

Non,
Chimique et Électrique

49
Q

Le complexe 3 permet le transfert d’électron de la coenzyme Q à quoi?

A

Cytochrome C

50
Q

Quel est l’accepteur final d’électrons?

A

Oxygène

51
Q

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?

A

2 H+

52
Q

La délocalisation des protons de la matrice mitochondriale permet d’établir quoi?

A

Gradient électrochimique de protons

53
Q

Nommez la composante électrique du gradient de protons.

A

Potentiel membranaire (environ 180mV)

54
Q

Nommez la composante chimique du gradient de protons.

A

Gradient pH (10-40 mV)

55
Q

L’ATP synthase utilise l’énergie du gradient électrochimique pour synthétiser quoi?

A

ATP

56
Q

À quoi sert le F0 (partie supérieure) dans l’ATP synthase?

A

Canal à protons

57
Q

À quoi sert F1 dans l’ATP synthase?

A

Site catalytique (utilise énergie libérée par retour de protons à l’intérieur de la matrice pour phosphoryler ADP en ATP)

58
Q

La dépense énergétique lié à l’activité physique dépend de quels 3 facteurs?

A

Quantité masse musculaire mobilisée
Intensité de l’effort physique
Durée de l’effort musculaire