Biochimie cours 2 Flashcards

1
Q

Que désigne l’abréviation ATP

A

Adénosine triphosphate.

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

Quelle est la principale fonction de l’ATP dans la contraction du muscle cardiaque

A

Fournir l’énergie nécessaire à la contraction musculaire.

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

Qu’advient-il de l’ATP au cours de son utilisation dans le muscle ?

A

Une de ses deux liaisons riches en énergie (aussi appelée « liaison à haut potentiel énergétique ») est hydrolysée pour fournir de l’énergie.

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

Pourquoi la rupture d’une liaison riche en énergie de l’APT permet de fournir l’énergie nécessaire à la cellule

A

Parce que sa rupture dégage beaucoup d’énergie libre qui peut être utilisée pour accomplir une tâche spécifique (ex. contraction musculaire) si les enzymes, structures … appropriées sont présentes.

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

L’ATP possède ____ liaisons riches en énergie.

A

2

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

Est-ce la première ou la deuxième liaison riche en énergie de l’ATP qui est catalisée

A

Cela dépend de l’enzyme

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

Ou se trouve l’ATP

A

L’ATP ne se retrouve qu’à l’intérieur des cellules. Il ne peut pas franchir les membranes cellulaires.

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

Y-a-t’il des réserves d’ATP utilisables dans les corps ?

A

Il n’y a aucune réserve d’ATP utilisable comme tel dans l’organisme et encore moins une réserve qui serait transportable d’un tissu à un autre. Chaque cellule fabrique donc son propre contingent de molécules d’ATP

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

L’ATP contenu dans les cellules peut soutenir un effort de _______

A

quelques secondes (une à trois secondes).

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

Les cellules fabriquent leur propre ATP à partir de quoi

A

à partir de la dégradation et de l’oxydation de carburants.

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

Vrai ou Faux
Les carburants qui sont emmagasinés dans certaines cellules spécialisées peuvent être exportés dans le sang pour être convertis en ATP par les cellules ne possédant pas de réserves de carburant.

A

Vrai

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

En ce qui concerne les cellules musculaires, nommez les mécanismes de régénération de l’ATP.

A
  1. Régénération par phosphorylation de l’ADP en ATP à partir d’ADP et de la créatine~phosphate (réserve d’É)
  2. Régénération par phosphorylation de l’ADP en ATP uniquement à partir d’ADP (en urgence)
  3. Régénération à partir d’un carburant :
  • Lors d’une réaction de la voie elle-même (Phosphorylation au niveau du substrat)
  • Par la « phosphorylation oxydative » (dans la mitchondrie)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Dans la Phosphorylation (de l’ADP en ATP) par le biais de la « phosphorylation au niveau du substrat », que sont les substrats

A

Des métabolites énergétiques qu’on ne peut mettre en réserve mais dont l’énergie peut être facilement transférée à l’ADP pour former de l’ATP.

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

Par quoi sont formées les métabolites ?

A

par les voies métaboliques utilisées pour le catabolisme de carburants comme :
le glucose ou le glycogène (glycolyse et cycle de Krebs) les acides gras (cycle de Krebs).

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

Comment fonctionne la régénération de l’ADP en ATP par la « phosphorylation oxydative »

A

L’énergie générée lorsque des électrons soustraits de métabolites de la glycolyse et du cycle de Krebs réagissent avec l’oxygène sert à combiner l’ADP directement au phosphate pour former de l’ATP.

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

Décrivez les deux fonctions de la créatine kinase dans la cellule musculaire.

A
  1. Production d’ATP
  2. Mise en réserve de groupements phosphate à haut potentiel énergétique.

Dans le fond elle utilise ou reconstitue les réserves de créatine phosphate

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

Comment fonctionne la production d’ATP par la CK

A

La CK utilise la liaison riche en énergie présente dans la molécule de créatine~phosphate pour reformer la liaison riche en énergie de l’ATP

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

Comment ce fait-il que la CK mette en réserve des groupements phosphate à haut potentiel énergétique.

A

Au repos, quand l’ATP a été régénéré à partir de l’ADP par les mécanismes biochimiques appropriés, il y a assez d’ATP pour en mettre un peu en réserve sous la forme de créatine~phosphate. La réaction qui sert normalement à créer de l’ATP à partir de la créatine phosphate se fait dans l’autre sens (formation de créatine~phosphate).

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

Ou à lieux cette réaction ?
Créatine~P + ADP ← créatine + ATP (ADP~P)

A

Cette réaction a lieu dans la mitochondrie où la concentration en ATP lui est favorable.

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

Nommez par ordre d’importance les principaux carburants que le muscle cardiaque peut retrouver dans le sang.

A
  1. les acides gras, 70-80%;
  2. le glucose, 10-15%;
  3. le lactate, 10-15%;
  4. des acides aminés, mais de façon moins importante.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

L’oxydation du lactate n’est réalisable d’une façon importante et utile que dans le ________ et le _______. Les muscles ____________ n’utilisent que très peu cette source d’énergie.

A

coeur, foie, squelettiques

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

Le lactate est produit par quoi

A

Par les globules rouges à partir du glucose ou, occasionnellement, par les muscles soumis à un effort intense. Il est alors formé à partir du glycogène musculaire.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Distinguer un carburant d’une molécule comme l’ATP.

A

Un carburant est une molécule généralement complexe dont la dégradation permet de régénérer l’ATP. De plus, un carburant est souvent véhiculé d’un tissu à l’autre par voie sanguine.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vrai ou Faux
La glycolyse consiste en la dégradation du glucose en CO2 et H2O

A

Faux

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Le glucose doit emprunter de façon séquentielle ___ voies métaboliques afin d’être complètement oxydé en CO2. Nommez ces voies métaboliques chargées de la dégradation du glucose dans le myocarde normal

A

3
1. Glycolyse
2. Oxydation du pyruvate en acétyl-CoA
3. Cycle de Krebs

26
Q

Nommez les principaux substrats ainsi que les principaux produits générés lors de la glycolyse

A

glucose; pyruvate, formation d’ATP et perte d’électrons qui forment en bout de ligne de l’ATP

27
Q

Nommez les principaux substrats ainsi que les principaux produits générés lors de l’oxydation du pyruvate en acétyl-CoA

A

pyruvate; acétyl-CoA, CO2, perte d’électrons

28
Q

Nommez les principaux substrats ainsi que les principaux produits générés lors du cycle de Krebs

A

acétyl-CoA; CO2, perte d’électrons, production de GTP (l’équivalent de l’ATP)

29
Q

Où se produit la glycolyse dans la cellule ?

A

Cytosol

30
Q

Nommez deux réactions de la glycolyse où il y a consommation d’ATP et une réaction où il y a production d’ATP.

A
  1. Hexokinase (consommation d’ATP)
  2. Phosphofructokinase (PFK) (consommation d’ATP)
  3. Pyruvate kinase (production d’ATP)
31
Q

Expliquez pourquoi la glycolyse produit deux molécules de pyruvate à partir d’une molécule de glucose

A
  1. Les molécules de fructose-1,6-bisphosphate apparaissent finalement sous forme de deux molécules de pyruvate
  2. D’une molécule à 6 carnones on génère deux molécules à 3 carbones
32
Q

Au cours de la glycolyse, y a-t-il plus d’ATP généré ou d’ATP utilisé ?

A

D’ATP généré (rendement net de 2)
Il y a 4ATP formé pour 2 ATO utilisés

33
Q

La glycolyse est-elle une voie anabolique ou une voie catabolique ? Expliquez.

A

Catabolique car elle remplit les conditions nécessaires :
Elle génère des composés simples (2 pyruvates) à partir d’un composé plus complexe (glucose) et elle produit de l’énergie

34
Q

Le nom des voies cataboliques se termine habituellement par le suffixe « _____ » tandis que celui des voies anaboliques se termine par le suffixe « ______ ».

A

-lyse, -genèse

35
Q

Nommez la coenzyme qui participe à la réaction d’oxydoréduction dans la glycolyse ?

A

Nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+/NADH).

36
Q

Quelle est la fonction de la nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+/NADH) dans l’oxydoréduction du glucose

A

Transporter les électrons vers la chaîne respiratoire de la mitochondrie.

37
Q

À partir de quelle vitamine la nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+/NADH) est-elle générée ?

A

La niacine (vitamine B3)

38
Q

Décrivez la transformation du pyruvate en acétyl-CoA dans la cellule musculaire en indiquant :

où elle a lieu dans la cellule.

A

Dans la mitochondrie

39
Q

Décrivez la transformation du pyruvate en acétyl-CoA dans la cellule musculaire en indiquant :
comment elle a lieu dans la cellule.

A

Pyruvate + NAD+ + CoA-SH ; AcétylCoa + NADH + H+ + CO2
Enzyme mitochindriale : pyruvate déshydrogénase

40
Q

Décrivez la transformation du pyruvate en acétyl-CoA dans la cellule musculaire en indiquant :
le nom des coenzymes nécessaires et les vitamines dont elles dérivent.

A

NAD, Nicotinamide adénine dinucléotide : Niacine (vitamine B3)
CoA-SH, Coenzyme-A : (
Acide Pentothénique, vitamine B5)
FAD, Flavine adénine dinucléotide : Riboflavine (vitamine B2)
TPP, Thiamine pyrophosphate : Thiamine (
vitamine B1)
Acide lipoïque : n’est pas issu d’une vitamine car l’organisme en synthétise en quantité suffisante

41
Q

Vrai ou Faux
Le cycle de Krebs fournit de l’énergie principalement par phosphorylation a/n du substrat

A

Faux

42
Q

Dans quelle partie de la cellule s’effectue l’oxydation de l’acétyl-CoA ?

A

Principalement dans la matrice de la mitochondrie mais aussi sur la face interne de la membrane interne de la mitochondrie.

43
Q

Nommez la voie métabolique responsable de l’oxydation complète de l’acétyl~CoA et identifiez ses principaux métabolites.

A

Cycle de Krebs,
Principaux métabolites : acétyl~CoA, citrate, alpha-cétoglutarate, succinyl~CoA, fumarate, malate et oxaloacétate.

44
Q

Expliquez les 2 fonctions principales du cycle de Krebs

A
  1. Carrefour métabolique des métabolismes des glucides, des lipides et des acides aminés.
  2. Voie catabolique avec génération de CO2 et d’intermédiaires énergétiques (NADH, FADH2 et GTP).
45
Q

Décrire les réactions chargées de la synthèse du citrate

A

Formation du citrate :
acétyl~CoA + oxaloacétate + H2O → citrate + CoA-SH
Enzyme : Citrate synthase.

46
Q

Décrire les réactions chargées de la synthèse du succinyl-CoA

A

alpha-cétoglutarate + NAD+ + CoA-SH ; succinyl-CoA + CO2 + NADH
Enzyme : alpha-cétoglutarate déshydrogénase

47
Q

Décrire les réactions chargées de la synthèse de l’oxaloacétate

A

malate + NAD+ ; oxaloacétate + NADH
enzyme : malate déshydrogénase

48
Q

Combien de molécules de CO2 sont formées dans la mitochondrie à partir d’une molécule de glucose dans un myocyte bien oxygéné ?

A

6 CO2/glucose puisque chaque molécule de glucose génère 2 molécules de pyruvate (molécule à 3 carbones) et que le pyruvate et ses métabolites subissent trois réactions de décarboxylation (oxydatives) catalysées par la pyruvate déshydrogénase

49
Q

Décrire le fonctionnement de la chaîne respiratoire.

A

L’oxydation complète du glucose en CO2 fait intervenir des réactions d’oxydoréduction. Au cours de ces réactions, les coenzymes passent de la forme oxydée à la forme réduite. Comme la quantité de ces coenzymes est très limitée dans les cellules, les coenzymes réduites doivent être réoxydées pour que d’autres molécules de glucose puissent être oxydées (dégradées) à nouveau.

50
Q

Où s’effectue la réoxydation (recyclage) des coenzymes dans la
cellule?

A

Sur la face interne de la membrane interne de la mitochondrie. La membrane externe est très perméable aux petites molécules

51
Q

Par quel terme désigne-t-on l’ensemble des structures et des processus biochimiques chargés des réoxydations

A

La chaîne respiratoire.

52
Q

Décrivez le mécanisme de la chaîne respiratoire en indiquant le nom de chacun des complexes enzymatiques qui le composent.

A

Ce sont les complexes I, II, III et IV.

53
Q

Décrivez le mécanisme de la chaîne respiratoire en indiquant les sites d’entrée des électrons provenant du NADH et du FADH2.

A

Le NADH utilise le complexe 1
Le FADH2 utilise le complexe 2

54
Q

Comment et sous quelle forme est convertie l’énergie provenant de la réoxydation du NADH et du FADH2 dans le processus de la chaîne respiratoire?

A

Sous la forme d’un gradient dit électrochimique car le proton (particule chargée positivement) peut être considéré aussi comme une espèce chimique, l’ion H+.Le transfert des protons engendre un gradient électrochimique. Le pH est ainsi différent : il est d’environ 7 à l’intérieur des mitochondries et de 6 à l’extérieur. La membrane interne se comporte comme l’isolant d’un condensateur car elle est imperméable aux protons

55
Q

Décrire le cheminement des électrons jusqu’à l’oxygène

A
  1. Entrée par le NADH : Transfert des é du NADJ au coenzyme Q par l’intermédiaire du complexe 1
  2. ENtrée par le FADH2 : transfert des é du FADH2 au coenzyme Q par l’intermédiaire du complexe 2

Étapes suivantes (communes pour la NADH et le FADH2) :
- Transfert des é du coenzyme Q au cytochrome c grâce au complexe 3
-Transfer des é du cytochrome c à l’O2 par l’intermédiaire du complexe 4; formation de l’eau par réaction avec les ions H+

56
Q

Comment et sous quelle forme est convertie l’énergie provenant de la réoxydation du NADH et du FADH2 dans le processus de la chaine respiratoire?

A

Sous la forme d’un gradient dit électrochimique car le proton (particule chargée positivement) peut être considéré aussi comme une espèce chimique, l’ion H+.
Le transport des électrons dans la chaîne respiratoire sert à transférer des protons de la matrice vers l’extérieur de la mitochondrie (en réalité dans l’espace intermembranaire, la membrane externe étant facilement franchissable par les protons).
Il y aurait trois complexes capables de “pomper” les protons : les complexes I, III et IV.
Le transfert des protons engendre un gradient électrochimique. Le pH est ainsi différent : il est d’environ 7 à l’intérieur des mitochondries et de 6 à l’extérieur. La membrane interne se comporte comme l’isolant d’un condensateur car elle est imperméable aux protons.

57
Q

Au niveau de la membrane mitochondriale interne, par quel complexe enzymatique est formé l’ATP ? Nommez les substrats.

A

Par le complexe de l’ATP synthase.
Les substrats sont : ADP + Pi

58
Q

Au sujet de l’énergie requise pour former l’ATP : d’où provient-elle ?

A

L’énergie provient des réactions d’oxydoréduction de la chaîne respiratoire. plus précisément c’est le passage des é du complexe 1 jusqu’au 4 dans la voie du NADH qui libère assez d’É

59
Q

Au sujet de l’énergie requise pour former l’ATP : sous quelle forme existe-t-elle ?

A

Sous la forme d’un gradient de proton entreles deux faces de la membrane inteerne de la mitochindrie

60
Q

Quelle est la seule structure membranaire qui permet aux protons de revenir dans la mitochondrie

A

L’ATP synthase

61
Q

Combien d’ATP sont générés lors de la réoxydation d’une molécule de NADH et de FADH2 ?

A

NADH : 3 ATP FADH2 : 2 ATP

62
Q

Quel moyen la cellule utilise-t-elle pour acheminer l’ATP là où il est principalement utilisé ? Expliquer.

A

L’ATP est principalement utilisé dans le cytosol et c’est la translocase de l’ATP et de l’ADP qui permet la sortie de l’ATP et l’entrée de l’ADP à travers la membrane interne.