Bioénergétique 2: bioénergétique cellulaire Flashcards

1
Q

D’où provient l’essentiel de l’énergie thermique du corps humain ?

A

L’essentiel de l’énergie thermique provient de l’activité métabolique du corps.

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2
Q

Quand les substrats métaboliques protidiques sont-ils utilisés pour produire de l’ATP ?

A

Après une longue période de jeûne, de l’ordre de plusieurs mois ou en cas de malnutrition.

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3
Q

Quelle est la voie de prédilection pour la production d’ATP dans les cellules ?

A

La voie aérobie, en présence d’oxygène (respiration cellulaire).

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3
Q

La thermogenèse post-prandiale est-elle une dépense du métabolisme basal ?

A

Non, c’est une dépense contingente.

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4
Q

Comment l’organisme réagit-il au froid en termes de thermogenèse ?

A

Il y a une activation du système nerveux (ortho)sympathique.

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5
Q

Que sont les flavoprotéines (ou déshydrogénases flaviniques) ?

A

Ce sont des enzymes qui catalysent le transport d’hydrogène (H⁺ + e⁻).

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6
Q

Le NADH est-il un coenzyme hydrosoluble ?

A

Oui, le NADH est un coenzyme transporteur d’électron hydrosoluble.

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7
Q

Que fait la succinate déshydrogénase du complexe II ?

A

Elle transfère les électrons du succinate à l’ubiquinone.

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8
Q

Comment se compare le pH dans le milieu intermembranaire à celui de la matrice mitochondriale ?

A

Le pH est 1,4 unité plus bas dans l’espace intermembranaire.

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9
Q

Quel est le rôle de la force proton motrice dans l’ATP synthase ?

A

Elle induit des changements de conformation de la sous-unité F1 qui permet la libération de l’ATP.

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10
Q

L’ubiquinone oxydée accepte-t-elle un ion hydrure du NADH ?

A

Oui, elle accepte un ion hydrure du NADH.

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11
Q

Le cytochrome c diffuse-t-il librement à travers la membrane mitochondriale interne ?

A

Non, il diffuse dans l’espace intermembranaire.

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12
Q

L’ATP synthase est-elle réversible ?

A

Oui, elle fonctionne comme un dispositif de couplage réversible.

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12
Q

Les kinases catalysent-elles des réactions d’hydrolyse de l’ATP ?

A

Non, elles catalysent des réactions de phosphorylation, pas d’hydrolyse.

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13
Q

Le pH est-il plus bas dans la matrice mitochondriale que dans l’espace intermembranaire ?

A

Non, le pH est plus bas dans l’espace intermembranaire.

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14
Q

La liaison du Mg²⁺ à l’ATP modifie-t-elle l’énergie libre de son hydrolyse ?

A

Oui, cela modifie la variation d’énergie libre.

15
Q

Quel poison végétal inhibe l’aconitase ?

A

Le fluoroacétate, transformé en fluorocitrate.

16
Q

Combien d’ATP sont produits pour chaque tour du cycle de Krebs ?

A

12 molécules d’ATP.

17
Q

Quelle est la seule enzyme du cycle de Krebs liée à la membrane interne de la mitochondrie ?

A

La succinate déshydrogénase.

18
Q

Le transfert d’électrons entre deux couples redox est-il exergonique si le potentiel redox final est supérieur à l’initial ?

A

Oui, c’est exergonique dans ce cas.

19
Q

Les flavoprotéines sont-elles des transporteurs d’ions hydrure ?

A

Non, elles transportent de l’hydrogène.

20
Q

Le NADH déshydrogénase transfère-t-il des électrons du NADH au FMN ?

A

Oui, les électrons passent du NADH au FMN.

21
Q

L’ATP synthase transforme-t-elle l’énergie d’un gradient électrochimique en énergie de liaison chimique ?

A

Oui, c’est son rôle principal.

22
Q

La pompe sodium-potassium fait-elle entrer trois Na⁺ et sortir deux K⁺ ?

A

Non, elle fait sortir trois Na⁺ et entrer deux K⁺.

23
Q

La créatine phosphate est-elle impliquée dans la synthèse d’ATP ?

A

La créatine phosphate est-elle impliquée dans la synthèse d’ATP ?

24
Q

La succinate déshydrogénase catalyse-t-elle une réaction d’oxydoréduction ?

A

Oui, car elle produit du FADH₂.

25
Q

La thermogénine dans la graisse brune permet-elle la synthèse d’ATP ?

A

La thermogénine dans la graisse brune permet-elle la synthèse d’ATP ?

26
Q

Combien de protons sont nécessaires pour produire une molécule d’ATP à travers l’ATP synthase ?

A

Trois protons sont nécessaires.

27
Q

Combien d’étapes constituent le cycle de krebs ?

A

Il y a 8 étapes dans le cycle de krebs.

28
Q

A quoi correspond chaque étape du cycle de krebs ?

A
  1. Condensation de l’acétyl-coA et oxaloacétate et synthèse de l’acide citrique (citrate synthase)
  2. Isomérisation de l’acide citrique en isocitrate (isocitrate aconitase)
  3. Décarboxylation oxydative de l’isocitrate en α -cétoglutarate (isocitrate déshydrogénase)
  4. Décarboxylation oxydative de l’α-cétoglutarate en succinyl-CoA (complexe de l’α -cétoglutarate déshydrogénase)
  5. Conversion du succinyl-CoA en succinate (succinil-coA synthetase)
  6. Déhydrogénation du succinate en fumarate (succinate déshydrogénase)
  7. Hydratation du fumarate en L-malate (fumara se)
  8. Oxydation du L-malate en oxaloacétate (L-malate déshydrogénase)

MEMO: Les CONdés ISOlent les DÉlinquantes CONtre leur plein gré et les désHYDRAte en manque d’OXYgène.

29
Q

Quel est mémo pour retenir les produits de chaque réaction du cycle de krebs ?

A

“si le Citron Isole l’Acétone, le Succint Succès Fumera Moins hAUt “

30
Q

A quoi correspond chaque lettre en majuscule de ce mémo: “si le Citron Isole l’Acétone, le Succint Succès Fumera Moins hAUt “

A

C pour Citrate
I pour Isocitrate
A pour Alphacétoglutarate
S pour Succinyl-CoA
S pour Succinate
F pour Fumarate
M pour Malate
AU(o) pour Oxaloacétate

31
Q

Quel sont les cycles irréversibles du cycle de krebs ?

A

Les cycles 1,3 et 4 sont irréversible le reste 2 5 6 7 et 8 sont réversibles