Chaîne Des Électrons Flashcards

1
Q

À quoi sert la chaîne de transport des électrons? 3

A
  • Diminuer énergie des électrons
  • Diminuer ROS
  • Diminuer les molécules trop énergétiques
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Q

Complétez la phrase : Le transfert d’énergie dans la mitochondrie est ________

A

Régulé

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3
Q

Quels sont les 2 types de protéines qui sert dans le transport des électrons?

A
  • Protéines servant aux transports
  • Pour structure du complexe
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4
Q

Quel est le plus petit complexe?

A

Complexe 2

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Q

Quel est le plus grand complexe?

A

Complexe 1

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6
Q

Chaque complexe de la chaîne de transport des électrons est constitué de quoi?

A
  • Plusieurs sous-unités structurales
  • Plusieurs sous-unités impliqués dans le transfert des électrons
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7
Q

Nommez les 5 groupements permettant le transfert des électons.

A
  • Groupements prothétiques
  • Coenzyme Q
  • Cytochromes
  • Protéines à centre fer-soufre
  • Protéine à cuivre
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8
Q

Où sont présents les groupements prothétiques FAD et FMN?

A
  • Sous-unités du complexe 1
  • Complexe 2
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9
Q

Quels sont les 2 rôles de la coenzyme Q (ubiquinone)?

A
  • Permet de transférer les électrons vers le complexe 3
  • Point de convergence des différentes sources d’électrons de la chaîne de transport
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10
Q

Dans quels complexes les protéines à centre fer-soufre se retrouve-t-il?

A

Complexe 2 et 3

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11
Q

Quel est le rôle des protéines à centre fer-soufre?

A

Transfert d’électrons

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12
Q

Où se trouve les protéines à cuivre?

A

Complexe 4

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13
Q

Décrire en 3 points les cytochromes.

A
  • Dans complexe 3 et 4
  • Molécule avec du fer
  • Groupement prosthétique = hème
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14
Q

Quel est la forme réduite et oxydé du fer?

A

Fe2+ (réduit)
Fe3+ (oxydé)

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15
Q

Où peut être oxydé le NADH?

A

Complexe 1

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16
Q

Le FADH2 est oxydé directement où, quand il est produit au même endroit?

A

Complexe 2 (succinate déshydrogénase )

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17
Q

Chaque source d’électrons (NADH, différentes sources de FADH2) est transférée à la chaine de transport des électrons par quoi?

A

Complexe membranaire spécifique

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18
Q

Par où convergent les électrons avant d’être transférer au complexe 3?

A

Convergent au niveau de la coenzyme Q

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19
Q

Quel est l’autre nom de la coenzyme Q?

A

Ubiquinone

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20
Q

À quoi sert la ETF déshydrogénase?

A

Enzyme qui prend FAD de la Bêta-oxydation

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21
Q

Quel est l’autre nom du complexe 1?

A

NADH déhydrogénase

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22
Q

Qu’est-ce que le complexe 1 permet? 2

A
  • Permet le transfert de 2 électrons d’un NADH vers la coenzyme Q
  • En pompant 4 H+ dans l’espace intermembranaire
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23
Q

Décrire en 2 points le FMN dans le complexe 1.

A
  • Composé qui ressemble au FAD
  • Molécule accepteur et donneur d’électrons
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24
Q

À quoi sert le centre Fer-soufre dans le complexe 1?

A

Pour réduction de la coenzyme Q (pour devenir du QH2)

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25
Q

Quel est l’autre nom du complexe 2?

A

Succinate déshydrogénase

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26
Q

Qu’est-ce que le complexe 2 ne fait pas?

A

Ne pompe pas de protons vers l’espace intermembranaire

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27
Q

Que permet le complexe 2?

A

Permet le transfert de 2 électrons d’un FADH2 vers la coenzyme Q

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28
Q

À qui le FADH2 donne ses électrons avant de les transférer à la coenzyme Q?

A

Au Fer3+ (qui devient du Fer2+)

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29
Q

Le FADH2 produit au cours de la Bêta-oxydation des acides gras qui ne peut pas être oxydé par le Complexe 2 nécessite quoi?

A

Nécessite voie alternative = FTE

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30
Q

L’oxydation du succinate est directement couplée au transfert des électrons à la CoQ via quoi?

A

Via le FAD

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31
Q

Est-ce que ETF = FTEr

A

Oui

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32
Q

Quel est le nom de FTE?

A

Flavoprotéine?

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33
Q

À quoi sert la coenzyme Q10?

A

accepteur d’électrons commun à toutes les voies d’entrée des électrons dans la chaine

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34
Q

La coenzyme Q10 transfert ses électrons à quel complexe?

A

Complexe 3

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35
Q

De quoi est composé la coenzyme Q?

A

Une quinone
10 unités isoprényl

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36
Q

Définir en 2 points une quinone?

A
  • Hydrophobe
  • Libre dans la membrane
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37
Q

À quoi servent les 10 sous-unités isoprényl dans la coenzyme Q?

A

Ancrent la coenzyme dans la membrane interne de la mitochondrie

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38
Q

La quinone de la CoQ a combien d’états d’oxydation et elle peut accueillir combien d’électrons?

A

3 états d’oxydation
Peut accueillir 1 ou 2 électrons

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39
Q

Pourquoi la quinone est-elle nécessaire dans la CoQ?

A

Nécessaire pour accommoder les différentes capacités de transfert d’électrons

40
Q

Complétez : NAD/FAD = transfert de __ électrons

A

2 électrons

41
Q

Le centre fer-soufre peut accepter combien d’électrons à la fois? Nb de tours nécessaires?

A

1 seul électrons à la fois
(Donc va faire 2 tours)

42
Q

QH2 = ?

A

Ubiquinol

43
Q

Le complexe 3 transfert les électrons en provenance de la coenzyme Q à quoi?

A

Cytochrome C

44
Q

Décrire en 2 mots le cytochrome C.

A

Protéine soluble

45
Q

Combien d’électrons le cytochrome C peut-il accueillir?

A

1 à la fois
(Même si CoQ réduite peut donner 2 électrons)

46
Q

Combien de site le complexe 3 à pour la CoQ?

A

Complexe 3 contient 2 sites pour la CoQ

47
Q

Nommez le rôle d’un des site pour la CoQ dans le complexe 3.

A

Sert d’accepteur temporaire d’électrons

48
Q

Un cycle Q dans le complexe 3 fait quoi? 3

A
  • 2 QH2 (ubiquinol)
  • Réduit 1 QH (semi quinone)
  • Produit 2 cytochrome C réduits
49
Q

Le cycle Q est couplé à quoi?

A

Pompage de 4H+ vers l’espace intermembranaire

50
Q

Définir en 2 points QH.

A
  • Coenzyme Q sans électron
  • Full oxydé
51
Q

Est-ce que QH2 est full chargé?

A

Oui

52
Q

Quel est l’autre nom du complexe 4?

A

Cytochrome C oxydase

53
Q

Quel est le but premier du complexe 4?

A

Oxyde le cytochrome C

54
Q

Est-ce que le cytochrome C est soluble?

A

Oui

55
Q

Où est présent le cytochrome C?

A

Dans l’espace intermembranaire

56
Q

Les électrons sont transportés du complexe 3 au complexe 4 à l’aide de quoi?

A

Cytochrome C

57
Q

Que permet le complexe 4?

A

Permet le transfert final des électrons vers l’oxygène pour générer une molécule d’eau

58
Q

Que permet le transfert de 2 électrons (et d’où ils proviennent) dans le complexe 4?

A
  • Permet de pomper 2 H+ dans l’espace intermembranaire (en plus des 2H+ utilisés pour la molécule d’eau)
  • Proviennent d’un NADH ou d’un FADH2
59
Q

En tout, combien de H+ sont pompés par le complexe 4?

A

4 H+

60
Q

Qu’est-ce que l’ATP synthase fait pour maintenir le potentiel membranaire?

A

ATP synthase peut fonctionner dans le sens inverse en hydrolysant de l’ATP

61
Q

À quoi sert la sous-unité F0 dans l’ATP synthase?

A

Permet l’entrée des H+ pour faire tourner la sous-unité F1

62
Q

La sous-unité F1 fait quoi?

A
  • Se lie à l’ADP et au Phosphate inorganique
  • Pour générer l’ATP (3 tours pour 1 ATP)
63
Q

Combien 1 tour produit d’ATP?

A

1 tour = 1/3 ATP

64
Q

Décrire en 2 points la membrane externe de la mitochondrie.

A
  • Porines
  • Perméable aux métabolites
65
Q

Décrire en 2 points la membrane interne.

A
  • Imperméable
  • Requiert un transporteur spécifique pour chaque molécule transportée
66
Q

Est-ce qu’il existe un transporteur pour le NADH cytosolique?

A

Pas de transporteur pour le NADH

67
Q

Comment le processus générant le potentiel membranaire et le retour des H+ par l’ATP synthase, est?

A

N’est pas linéaire

68
Q

Est-ce que toutes les molécules de glucose sont complètement oxydées dans le cycle de Krebs?

A

Non

69
Q

Qu’est-ce que ça fait quand une certaine proportion des électrons sont perdus dans le système?

A

Génération de ROS

70
Q

En fonction de quoi la quantité d’ATP produite par les mitochondries varie-t-elle?

A

Varie en fonction du tissu et des conditions métaboliques

71
Q

Quels sont les molécules qui court-circuitent le système en perméabilisant la membrane interne aux H+?

A

Protéines découplantes (UCP)

72
Q

Qu’est-ce qui peut laisser entrer les H+ et réguler les ROS?

A

Transporteur ADP/ATP

73
Q

À quoi servent les UPC?(protéines découplantes)

A

Contrôlent la production de ROS

74
Q

Dans les tissus adipeux brun, à quoi sert UPC1?

A
  • Prévient la synthèse d’ATP (utilise lipides à la place)
  • Production de chaleur
75
Q

Décrire le tissu adipeux brun en 2 points simples.

A

++ Lipides
+ Mitochondrie

76
Q

Puisqu’il n’y a pas de transporteur pour le NADH cytosolique, on utilise quoi?

A

Navettes pour le transfert de NADH cytosolique

77
Q

Où peut être réoxydés le FADH2?

A

Complexe 2
Divers autres transporteurs

78
Q

Les complexes 1, 3 et 4 pompent quoi??

A

Pompent des protons (H+)

79
Q

Est-ce que le complexe oxydant le FADH2 pompe des H+?

A

NON

80
Q

Pourquoi le NADH cytosolique doit utiliser différentes navettes?

A

Pour être réoxydé par la chaîne de transport des électrons

81
Q

Quels sont les 2 navettes utilisées pour le transport du NADH cytosolique?

A
  • Navette glycérol-phosphate
  • Navette malate-aspartate
82
Q

Décrire en 2 mots la navette glycérol-phosphate.

A

Réaction irréversible

83
Q

À quoi sert la navette glycérol-phosphate?

A

Transfert les électrons du NADH à la CoQ via le FADH2

84
Q

D’où proviennent les 2 glycérol-3-phosphate déshydrogénases?

A
  • Une cytosolique qui utilise le NADH
  • Une associée à la membrane interne de la mitochondrie qui utilise le FAD
85
Q

Complétez : DHAP à Glycérol-3-phosphate à __________ à DHAP

A

Glucose-3-Phosphate???

86
Q

Nommez une navette réversible

A

Navette malate-aspartate

87
Q

Décrire, dans le cytosolique, la navette de malate-aspartate. Qu’est-ce qui est convertit en quoi et nommez le type de réaction?

A
  • Aspartate (4C) est converti en oxaloacétate (4C)
  • Alpha-KG est convertit en glutamate (5C)
  • Réactions de transamination
88
Q

décrire simplement les réactions de transamination.

A

Échange d’une amine

89
Q

Qu’est-ce qui est convertit en quoi pour la navette malate-aspartate dans la matrice mitochondriale? Nommez le type de réaction.

A
  • Oxaloacétate est converti en aspartate
  • Glutamate est converti en alpha-KG
  • Réactions de transamination
90
Q

Qu’est-ce que la navette malate-aspartate permet?

A

Permet d’utiliser les transporteurs alpha-KG/malate et glutamate/aspartate

91
Q

Sur quoi est basé la navette malate-aspartate?

A

Basé sur la réduction de l’oxaloacétate en malate dans le cytosol et sa réoxydation dans la matrice

92
Q

Que permet la navette malate-aspartate? Nommez l’avantage sur le FADH2.

A

Permet de transférer le NADH dans la matrice (plus de protons pompés qu’avec le FADH2)

93
Q

Quand est-ce que la navette malate-aspartate fonctionne?

A

Fonctionne si le ratio NADH/NAD+ est plus élevé dans le cytosol que dans la matrice mitochondriale

94
Q

Que fait l’oxaloacétate vers le malate? (En lien avec NADH)

A

Décharge le NADH

95
Q

Que fait le malate vers l’oxaloacétate?

A

Charge le NADH