Biologie cellulaire (p.32 à 36 et 51 à 57) Flashcards

1
Q

Ensemble des milliers de réactions chimiques qui se produisent dans la cellule

A

Métabolisme cellulaire

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Q

En quoi consiste l’anabolisme ?

A
  • Assembler des molécules
  • Consomment de
    l’énergie (réactions
    endergoniques)
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Q

En quoi consiste le catabolisme ?

A
  • Dégrader des molécules
  • Libèrent de l’énergie (réactions exergoniques)
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4
Q

Les réactions d’anabolisme sont-elles spontanées ?

A

Non, ce sont des réactions non spontanées car elles nécessitent de l’énergie

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5
Q

Les réactions de catabolisme sont-elles spontanées ?

A

Oui, car ces réactions ne nécessitent pas d’énergie, elles se font par elles-mêmes

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6
Q

Formes d’anabolisme

A
  • Photosynthèse
  • Synthèse de
    macromolécules
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7
Q

Les réactions d’anabolisme nécessitent de l’énergie. Cette énergie est stockée à quel endroit après la réaction ?

A
  • Dans les liaisons des
    molécules simples de
    glucose (photosynthèse)
  • Dans les liaisons des
    macromolécules:
    glycosidiques, esters,
    peptidiques et
    phosphodiesters
    (synthèse)
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8
Q

L’amidon a-t-il plus d’énergie potentielle (chimique) qu’un glucose ?

A

Oui, car l’amidon possède plus de liaisons chimiques

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9
Q

Formes de catabolisme

A
  • Respiration cellulaire
  • Hydrolyse des
    macromolécules
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10
Q

L’énergie libérée par l’hydrolyse de macromolécules est-elle utilisable pour effectuer un travail cellulaire ?

A

Non, car elle est sous forme de chaleur

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11
Q

L’énergie libérée par la respiration cellulaire est-elle utilisable pour effectuer un travail cellulaire ?

A

Une partie n’est pas utilisable (chaleur). L’autre partie de l’énergie est utilisable pour le travail cellulaire

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12
Q

Comment le travail cellulaire est-il possible ?

A
  • Il se sert de l’énergie
    libérée par la respiration
    cellulaire
  • Il est accompli par des
    protéines
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13
Q

L’anabolisme est-il un travail cellulaire ?

A

Oui, car c’est une forme de métabolisme nécessitant de l’énergie

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14
Q

Formes de travail cellulaire

A
  • Travail chimique
    (anabolisme) ex:
    synthèse de
    macromolécules
  • Travail mécanique. ex:
    mouvement
  • Travail de transport. ex:
    transport membranaire
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15
Q

Structure de l’adénine triphosphate (ATP)

A
  • 3 groupements
    phosphates
  • Ribose
  • Adénine
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16
Q

Réactions couplées dans la mitochondrie

A
  • Respiration cellulaire
  • Recharge de l’ATP
    (synthèse)
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17
Q

Quel est le lien entre la respiration cellulaire et la recharge de l’ATP ?

A

L’énergie obtenue lors de la respiration cellulaire est utilisée comme réactif dans la recharge de L’ATP pour produire de l’ATP

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18
Q

Réactions couplées ailleurs dans la cellule

A
  • Décharge de l’ATP
    (hydrolyse)
  • Travail cellulaire
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19
Q

Quel est le lien entre la décharge de l’ATP et le travail cellulaire ?

A

Le travail cellulaire est une réaction endergonique qui a besoin d’énergie. Cette énergie est obtenue grâce à la décharge de l’ATP

20
Q

Grâce aux couplages énergétiques, l’énergie peut être réutilisée si elle n’a pas été utilisée pour un travail cellulaire. Quelles réactions effectuent ce partage ?

A

La décharge de l’ATP produit de l’énergie, qui peut être réutilisée dans la recharge de l’ATP

21
Q

Résumé du processus de couplage énergétique dans une cellule

A

La respiration cellulaire extrait l’énergie du glucose et la met dans l’ATP. L’ATP est alors disponible et peut être utilisée pour alimenter un travail cellulaire

22
Q

Principe d’un travail

A

Des enzymes délogent un groupement phosphate de l’ATP et le transfèrent à une autre molécule puis cette molécule phosphorylée subit un changement qui produit du travail (transport membranaire, mouvement, anabolisme). Les molécules phosphorylées perdent leur groupement phosphate à mesure que le travail s’accomplit, ce qui laisse de l’ADP et du phosphate. La respiration cellulaire et la fermentation refont les réserves d’ATP en alimentant la phosphorylation de l’ADP

23
Q

Trois parties principales d’une cellule

A
  • Membrane plasmique
  • Cytoplasme
  • Noyau
24
Q

Caractéristiques de la membrane plasmique

A
  • Enveloppe la cellule
  • Sert de barrière sélective
  • Sert à la communication
25
Que comprend le cytoplasme ?
- Cytosol: contenant eau, ions, glucose, acides aminés, acides gras, protéines, ATP, gouttelettes de lipides, déchets, etc - Fibres protéiques du cytosquelette qui ont un rôle dans l'ossature, l'ancrage et la musculature de la cellule - Organites ayant des structures spécialisées, des formes caractéristiques et des fonctions spécifiques
26
Types d'organisation cellulaire
- Procaryote - Eucaryote
27
Caractéristiques d'une cellule procaryote (bactéries et archées)
- ADN libre dans le nucléoïde - Très petite taille - Chez organismes unicellulaires - Peu d'organites et ceux présents n'ont pas de membrane
28
Caractéristiques d'une cellule eucaryote (protistes, végétaux, eumycètes et animaux)
- ADN dans un noyau - Taille plus grosse - Souvent chez organismes pluricellulaires - Plusieurs organites membraneux
29
Structures présentes seulement dans les cellules végétales
- Chloroplastes (organites photosynthétiques) - Vacuole centrale (emmagasine certaines molécules) - Paroi cellulaire (maintient la forme de la cellule)
30
Structures présentes seulement dans les cellules animales
- Lysosomes - Centrioles
31
Organites liés à la synthèse d'une protéine qui agira dans le cytosol, le noyau, les mitochondries, les peroxysomes ou les chloroplastes
1- Noyau (Transcription) 2- Ribosome libre dans le cytosol (Traduction)
32
Organites liés à la synthèse d'une protéine qui agira dans le lysosome ou qui sortira de la cellule ( la protéine peut aussi rester dans le RER, le REL ou le Golgi ou être insérée dans la membrane plasmique
1- Noyau (Transcription) 2- Ribosome lié au RER (Traduction) 3- RER (forme glycoprotéine et produit vésicule de transport) 4- Golgi (modifie glycoprotéine et l'emballe dans vésicule de sécrétion qui fusionnera avec membrane pour sécréter hors cellule ou formera un lysosome)
33
Organite lié à l'hydrolyse de macromolécules, d'organites usés ou de vacuoles nutritives
Lysosome: contient enzymes hydrolytiques actives en milieu acide.
34
Organites liés à la neutralisation de substances toxiques
- REL (détoxication des médicaments, des drogues et des substances nocives dans les cellules de foie) - Peroxysome (détoxication de l'alcool)
35
Organite lié à la synthèse de glucose
Chloroplaste: effectue synthèse glucose par photosynthèse
36
Organite lié à la dégradation de glucose
Mitochondrie: dégrade molécules lors de la respiration cellulaire. Fonctionne 24/7 et fournit ATP aux organites anaboliques (sauf chloroplaste)
37
Organite lié à l'hydrolyse du glycogène
REL: hydrolyse le glycogène: libération de glucose par les cellules du foie
38
Organite lié à la synthèse de triglycérides
REL: synthétise des triglycérides (huiles (végétaux)) ou de la graisse dans les cellules du foie et les cellules adipeuses
39
Organites liés à la synthèse de phospholipides
REL ou RER: synthétisent des phospholipides et les insèrent dans la membrane
40
Organite lié à la synthèse de stéroïdes
REL: synthétise des stéroïdes dans les cellules du foie, des ovaires et des testicules
41
Organite lié à la synthèse d'ADN
Noyau: réplication: copier tout l'ADN en vue de la division cellulaire
42
Organite lié à la synthèse d'ARN
Noyau: transcription: copier un seul gène (section d'une molécule d'ADN) en ARNm en vue de la synthèse des protéines
43
Réseau de membrane intracellulaire
Noyau, REL, RER, Golgi, Lysosome et Membrane plasmique
44
Organite sans membrane
Ribosome
45
Organites à deux membranes
- Chloroplaste - Mitochondrie