Chaine de contrôles des électrons Flashcards

1
Q

Par quoi sont réoxydé les coenzyme réduit?

A

La chaine de transports des électrons

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Q

Comment agit la chaines de transport des électrons?

A

Comme donneurs

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3
Q

Où sont situé les enzyme faisant partie de la chaines des électrons?

A

Dans la membrane interne de la mitochondries

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4
Q

Quel est l’accepteur final de la chaines des électrons?

A

Oxygène

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5
Q

Que crée les complexe I, III et IV?

A
  • Le gradient de protons nécessaire au fonctionnement de l’ATP synthase.
  • Gradient électrique et de pH
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6
Q

Que contient le complexe I?

A
  • NADH déshydrogénase

- FMN (coenzyme attaché au complexe)

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7
Q

Expliquer les étape de pompage de proton du premier complexe.

A
  1. Transfert des 2 électrons au coenzyme qui devient FMNH2
  2. NAD+ relâché par complexe
  3. Transfert des deux électrons fournit assez d’énergie pour pomper proton vers espace intermembranaire
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8
Q

Que contient le complexe II?

A
  • Succinate déshydrogénase

- Groupement prosthétique: FAD+/FADH2

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9
Q

Comment agissent les complexe I et II?

A

En parallèle

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10
Q

Qu’est ce que le complexe II est incapable de faire?

A

Pomper des protons

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11
Q

Quel sont les rôles de la coenzyme Q?

A
  • Transporteur mobile ancré dans la membrane
  • Agit comme navette pour les électrons
  • Reçoit électron provenant du complexe I et II
  • Transporte électron vers complexe III
  • Capable de donner ou de transporter 1 ou 2 électrons à chaque transport
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12
Q

Quel est le synonyme du complexe III?

A

Complexe cytochrome C réductase

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13
Q

Combien d’électron la coenzyme Q donne-t-il au complexe III?

A

2

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14
Q

À qui sont transférer les électron dans le complexe III?

A

D’abord transférer à un groupement fer-souffre, puis à une protéine: le cytochrome C.

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15
Q

À quoi se lie le cytochrome C?

A

Alternativement au complexe III et IV de la chaine de transport.

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16
Q

Qu’est ce que le cytochrome C?

A

Protéine situé en périphérie de la membrane interne mitochondriales.

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17
Q

Comment fonctionne le cytochrome C?

A

Comme une navette d’électron entre les 2 complexes. Il transporte les électron 1 par 1 par l’intermédiaire d’un atome de fer.

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18
Q

Qui contient un cytochrome C oxydase?

A

Complexe IV

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19
Q

Qu’est ce qui est formée pour chaque paire d’électron transférées dans le complexe IV?

A

Une molécule d’H2O

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20
Q

Dans le complexe IV que permet l’énergie du transfert des électrons?

A

De transférer des proton dans l’espace intermembranaire

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21
Q

Qu’est ce qui accompagne toujours l’oxydation d’un composé?

A

La réduction d’un autres composé

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22
Q

Quand à lieu le relâchement d’énergie?

A

À chaque transfert d’électron d’un donneur vers un accepteur

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23
Q

Comment est orienté la chaine de transport des électrons?

A

Des composées ayant un fort pouvoir réducteurs vers les composés ayant un fort pouvoir oxydant

24
Q

Quel complexe ont pour rôle de pomper des protons de l’intérieur de la mitochondries vers l’espace intermembranaire?

A

Complexe I, III et IV

25
À quoi sert le gradient de proton?
D'intermédiaire commun à l'oxydation et la phosphorylation
26
De quoi est responsable le complexe V?
De la synthèse de l'ATP en utilisant l'énergie du gradient de proton généré par la chaine de transport
27
Quel sont les deux sous-unité de l'ATP synthase?
- F0: partie non-polaire enchâssée dans la membrane | - F1: Partie globulaire en contact avec la matrice mitochondriale
28
Par où entre les proton dans l'ATP synthase?
Sous-unité F0
29
Que fait la neutralisation des charges négative des acides dans l'ATP synthase?
- Changement de conformation - Rotation de la sous-unité F0 - Rotation y et changement de conformation de F1 favorisant la synthèse de l'ATP
30
Dans quel sous-unité se fait la synthèse de l'ATP?
Sous-unité F1 de l'ATP synthase
31
Quel sont les 3 conformation des sous-unités beta F1?
- O (ouvert) - L (lâche) - T (tendue)
32
V ou F? Les conformation de F1 ont des niveaux d'affinité différent pour l'ATP.
Vrai
33
Quel membrane est imperméable au proton?
La membrane interne des mitochondries
34
Par où passent absolument le flux des protons?
Par l'ATP synthase
35
Nommer deux processus fortement couplé.
Chaine de transport des électron et phosphorylation oxydative
36
Que font les agents découplants?
- Abolissent le gradient de proton en rendant la membrane perméable aux protons - Induisent la production de chaleur par l'activation du métabolisme oxydatif
37
Dans quel type de tissus une voie alternative à la production d'ATP peut être utilisé?
Tissu adipeux brun
38
Que permet la présence de protéine découplante?
- Permet l'entrée des protons - Annulent le gradient - Diminution de la production d'ATP, activation métabolisme oxydatif dont l'énergie est dissipé en chaleur
39
À quoi doit avoir accès le NADH produit dans la cytosol?
À la chaine d'électron.
40
Vers ou doivent se transporter les métabolites produit dans la mitochondries?
Vers leur site de métabolisation
41
Où est majoritairement consommé l'ATP?
Cytosol
42
Où doit retourner l'ADP?
Dans la mitochondrie pour reformer de l'ATP
43
Qu'est ce que les translocases?
Des protéines spécialisé dans le transport des nucléotides adényliques. Elles sont capable de lier l'ATP ou l'ADP.
44
Comment se fait le transport du NADH?
Il ne traverse pas directement dans la mitochondries. Se sont les électron qui utilise la navette glycérol phosphate pour être transporté.
45
Qui agit comme accepteur d'électron dans la membrane?
FAD+
46
Combien d'ATP est produit lors du transport du NADH avec comme accepteur le FAD+?
2
47
Quel navette de transport NADH est dans le foie, le cœur et les reins?
Navette Malate-Aspartate
48
Que permet la transformation d'oxaloacétate en malate?
La réoxydation du NADH en NAD+ dans le cytosol.
49
Que se passe-t-il avec le malate dans la mitochondrie?
Il est regénéré en oxaloacétate et une molécule de NAD+ est réduit en NADH.
50
Combien d'ATP est produit avec la navette Malate-Aspartate?
3
51
Par quoi est régulé la cytochrome c oxydase?
Son substrat le cytochrome c réduit
52
De quoi dépend les concentration du cytochrome c réduit?
- Ration concentration de NADH/NAD+ | - Ration concentration ATP/ADP*Pi
53
Que se produit-il lorsque les concentrations de NADH et ATP*Pi sont élevé?
- Niveau élevé de cytochrome c réduit - Grande activité de la cytochrome c oxydase - Formation d'ATP
54
Quel sont les principale voie de la synthèse de l'ATP?
- Glycolyse - Cycle de l'acide citrique - Phosphorylation oxydative
55
Par quoi est maintenue élevée le ration de concentration de NADH/NAD+?
- Glycolyse - Beta-oxydation - Cycle de l'acide citrique
56
Par quoi sont régulée les enzyme limitantes des voies métaboliques?
Par les niveaux d'énergie