Chaine Respiratoire Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que la chaine de transport des électrons?

A

Transformation du NADH et FADH2 venant de la glycolyse, glycogénolyse, oxydation des acides gras et cycle de krebs en ATP
Ils sont des donneurs d’électrons

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Q

Où se passe la chaine de transport des électrons?

A

de part et d’autre de la membrane interne de la mitochondrie

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3
Q

Comment est organisée la chaine de transport?

A

Complexe I à V imbriqués dans la membrane interne
Chaque complexe accepte ou donne des électrons à des transporteurs
L’accepteur final de la chaine est l’oxygène (produit eau)
Complexe I, III et IV créent gradient de protons (H+) nécessaire au fonctionnement de ATP synthase (complexe V)

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4
Q

Rôle complexe I

A

complexe protéique contenant une NADH déshydrogénase
NADH donne électrons et protons, protons transfert dans complexe I et on génère NAD+ qui retourne dans cycle de krebs pour se faire oxyder (chercher énergie)

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5
Q

Rôle complexe II

A

Contient succinate déshydrogénase
Ne pompe pas de protons
FADH2 donne électrons au complexe II
Complexe I et II transfert énergie (électrons) à la coenzyme Q

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6
Q

Qu’est-ce que la coenzyme Q?

A

Transporteur mobile ancré à la membrane
Navette pour les électrons (énergie)
transporte électrons au complexe III
Peut donner ou accepter 1 ou 2 électrons à la fois

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7
Q

Rôle complexe III

A

Complexe cytochrome C réductase
Transfert protons de la matrice vers l’espace intermembranaire de la mitochondrie (établissement gradient de protons)
Les électrons sont d’abord transférés à un groupement fer-souffre, puis à une protéine, le cytochrome C, pour être transféré au complexe IV

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8
Q

Qu’est-ce que le cytochrome C?

A

Protéine qui se lie au complexe III et IV
Fonctionne comme une navette d’électron entre les deux complexe

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9
Q

Rôle complexe IV

A

cytochrome C oxydase
Transfert électrons 1 à 1 jusqu’à oxygène
Formation eau
Énergie du transfert des électrons permet de transférer des protons dans espace membranaire

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10
Q

But des 4 premiers complexes

A

Accumuler protons dans espace membranaire
On prend NADH et FADH2 du cycle de krebs et utilise énergie qu’ils contiennent sous forme d’électrons et les transfert le long des complexes pour créer gradient protons (gradient électrochimique)

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10
Q

Qu’est-ce que le relâchement d’énergie durant le transport?

A

Oxydation d’un composé est toujours accompagnée par la réduction d’un autre composé
Relâchement d’énergie à chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur
La chaine de transport des électrons est orientée des composés ayant un fort pouvoir réducteur vers les composés ayant un fort pouvoir oxydant (oxygène)

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11
Q

Pourquoi il y a un gradient de protons?

A

Ça sert d’intermédiaire commun à l’oxydation (la chaine de transport) et à la phosphorylation (production ATP)

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12
Q

Rôle complexe V (ATP synthase)

A

Responsable de la synthèse ATP en utilisant l’énergie du gradient de protons générée par la chaine de transport

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13
Q

Qu’est-ce qui constitue ATP synthèse?

A

2 sous-unités: F0 et F1
F0= partie non-polaire enchâssée dans la membrane
F1= partie globulaire en contact avec la matrice mitochondriale

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14
Q

Qu’est-ce qui se passe dans l’unité F0 de ATP synthase?

A

Protons entrent par F0 et neutralisent les charges négatives des acides, ce qui cause:
Changement de conformation
Rotation de F0
Cela induit un changement de conformation de F1

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15
Q

Qu’est-ce qui se passe dans unité F1 de ATP synthase?

A

Torsion de F0 transféré à F1
3 sous-unités beta de F1 peuvent prendre 3 conformations différentes qui changent à chaque rotation
O= ouvert (libre)
L= lâche (ADP là, restore énergie torsion et met phosphore)
T- tendue (finalise production ATP)
On peut faire 3 ATP en même temps

16
Q

Qu’est-ce que les agents découplants?

A

Abolissent le gradient de protons en rendant la membrane perméable aux protons
Induisent la production de chaleur par l’activation du métabolisme oxydatifs (utilisation NADH)

17
Q

Qu’est-ce qu’une protéine découplante?

A

Permet voie alternative à la production ATP
Dans tissus adipeux brun
Permet entrée des protons, annulent gradient et diminue production ATP= activation métabolisme oxydatif dont l’énergie est dissipée sous forme de chaleur

18
Q

Comment fonctionne le transport ADP-ATP?

A

ATP de mitochondrie doit aller dans cytosol
ADP doit aller dans mitochondrie
Translocases= protéines spécialisées dans le transport ADP et ATP

19
Q

Comment fonctionne le transport des intermédiaires réduits (NADH)?

A

Électrons du NADH réduit utilise navette glycérol phosphate pour entrer dans mitochondrie
FAD+ agit comme accepteur électron dans membrane
Production 2 ATP

20
Q

Comment fonctionne le transport des intermédiaires réduits (NADH) dans le foie, coeur et reins?

A

Navette malate-aspartate
Réoxydation du NADH en NAD+ dans cytosol
Dans mitochondrie, NAD+ est réduit en NADH
Production 3 ATP

21
Q

Comment est régulé le complexe IV (cytochrome c oxydase)?

A

phosphorylation oxydative
Régulé par substrat: cytochrome c réduit
concentration du substrat dépend du ratio:
NADH/NAD+ et ATP/ADP/P
Quand beaucoup NADH, ADP, P= beaucoup cytochrome c réduit, activité complexe IV et production ATP

22
Q

Comment est contrôlé la production ATP?

A

Synthèse ATP par glycolyse, cycle de krebs et phosphorylation oxydative
régulation par ratio NADH/NAD+ (élevé dans les 3 voies)
enzymes limitantes régulées par niveaux énergie aussi