Chapitre 7 - Chaîne de transport des électrons 1 Flashcards

1
Q

Les coenzymes réduits, soient le ______ (1) et le _______ (2), lors de la glycolyse, de la _______________ (3), de la _____________ (4) des acides gras et du cycle de l’acide citrique sont ____________ (5) par la chaîne de transport des électrons.

A
  1. NADH
  2. FADH
  3. Glycogénolyse
  4. B-Oxydation
  5. Ré-oxydées
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2
Q

Les coenzymes agissent comme __________ d’électrons.

A

Donneurs

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3
Q

Les enzymes faisant partie de la chaîne de transport des électrons sont situées dans la membrane __________ de la mitochondrie.

A

Interne

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4
Q

La membrane externe de la mitochondrie est _______________ (1) à la majorité des ions et des petites molécules, tandis que la membrane interne est _________________ (2) à la majorité des ions et des petites molécules.

A
  1. Perméable

2. Imperméable

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5
Q

Étant donné que le membrane __________ (1) est imperméable aux ions et aux petites molécules, elle nécessite un système de ___________ (2) constitué de ______________ (3).

A
  1. Interne
  2. Transport
  3. Protéines
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6
Q

Vrai ou Faux.

  1. La matrice mitochondriale est l’équivalent du cytosol des cellules.
  2. La matrice mitochondriale est constituée à 50 % de lipides.
  3. La matrice mitochondriale contient du NADH, du FADH, de l’ADP et du Pi.
A
  1. La matrice mitochondriale est l’équivalent du cytosol des cellules.
    VRAI
  2. La matrice mitochondriale est constituée à 50 % de lipides.
    FAUX. De protéines
  3. La matrice mitochondriale contient du NADH, du FADH, de l’ADP et du Pi.
    FAUX. Du NAD+, du FAD, de l’ADP et du Pi
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7
Q

La matrice mitochondriale contient de nombreuses protéines, dont les enzymes de la _______________ (1) et du __________________ (2).

A
  1. B-Oxydation

2. Cycle de Krebs

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8
Q

La matrice mitochondriale contient aussi l’_________ (1) circulaire et bicaténaire. L’(1) est d’origine _______________ (2).

A
  1. ADNmt

2. Maternelle

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9
Q

Vrai ou Faux. La matrice mitochondriale contient de l’ADNmt et non de l’ARNmt.

A

FAUX. Elle contient les deux.

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10
Q

Vrai ou Faux. La matrice mitochondriale contient aussi des ribosomes.

A

Vrai

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11
Q

Vrai ou Faux.

  1. Les complexes 1 à 5 sont imbriqués dans la membrane externe de la mitochondrie.
  2. L’accepteur final de la chaîne de transport est l’O2.
  3. La chaîne de respiratoire utilise la plus grande partie de l’O2 du corps humain.
A
  1. Les complexes 1 à 5 sont imbriqués dans la membrane externe de la mitochondrie.
    FAUX. Interne
  2. L’accepteur final de la chaîne de transport est l’O2.
    VRAI
  3. La chaîne de transport utilise la plus grande partie de l’O2 du corps humain.
    VRAI
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12
Q

Chaque complexe accepte ou donne des électrons à des __________________.

A

Transporteurs

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13
Q

Le complexe 1 contient une enzyme, soit la _____________________.

A

NADH déshydrogénase

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14
Q

Comment se nomme le coenzyme qui est attaché au complexe 1 ?
Quel est son rôle ?

A

La FMN

Elle est capable d’accepter les 2 électrons provenant du NADH.

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15
Q

Une fois que les 2 électrons ont été transférés du NADH au FMN, par l’action de l’enzyme ________________ (1), le coenzyme devient ___________ (2).

Par la suite, les 2 électrons sont transférés à la ______________ (3).

Par la suite, le ______ (4) est relâché par le complexe.

Le transfert des 2 électrons fournit de l’___________ (5) au complexe et permet alors de pomper des H+ vers l’____________________ (6)

A
  1. NADH désydrogénase
  2. FMNH2
  3. Coenzyme Q
  4. NAD+
  5. Énergie
  6. Espace intermembranaire
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16
Q

Le complexe 2 contient une enzyme, soit la _______________________ (1), qui contient elle-même un _________________________ (2).

A
  1. Succinate déshydrogénase

2. Groupement prosthétique FAD+/FADH2

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17
Q

Au niveau du complexe 2, il y a un transfert de __ (1) électron du FADH2 à la ___________________ (2).

Par la suite, le _________ (3) est relâché par le complexe.

Toutefois, comme il ne s’agit qu’un transfert de (1) électron, il n’y pas assez d’_____________ (4) pour pomper les H+ dans l’espace intermembranaire.

A
  1. 1
  2. Coenzyme Q
  3. FAD+
  4. Énergie
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18
Q

Vrai ou Faux. Le complexe 1 et le complexe 2 agissent en parallèle.

A

Vrai

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19
Q

Vrai ou Faux. Il faut obligatoirement que le complexe 1 agit avant le complexe 2 pour que ce dernier puisse effectuer son travail.

A

Faux. S’il y a du NADH, le complexe 1 va agir et s’il y a du FADH2, le complexe 2 va agir.

20
Q

Parmi les énoncés suivants, lequel ou lesquels sont faux ?

  1. La Coenzyme Q est une molécule lipophile.
  2. La Coenzyme Q est un transporteur mobile qui est ancré dans la membrane externe de la mitochondrie.
  3. La Coenzyme Q agit comme une navette pour les électrons en recevant les électrons du Complexe 1 et 2 puis les transportant au Complexe 3.
  4. La Coenzyme Q est capable d’accepter ou de donner seulement 2 électrons à chaque transport.
A
  1. Membrane interne

4. Accepter ou donner 1 ou 2 électrons à chaque transport.

21
Q

La Coenzyme Q possède une grande chaîne _______________ pour transporter les électrons.

A

Hydrophobe

22
Q

Le Complexe 3 est aussi appelé le complexe _______________________.

A

Cytochrome C réductase

23
Q

Le Cytochrome C est une ___________ (1) située en ____________ (2) de la membrane interne de la mitochondrie, ce qui signifie qu’elle ne se situe pas dans la membrane interne, mais bien à sa surface.

Le Cytochrome C se lie alternativement au Complexe ___ (3) et _____ (4), en fonctionnant comme une ________________ (5) d’électrons entre les 2 complexes.

Il transporte __ (6) électron à la fois, par l’intermédiaire d’un atome de ______ (7).

A
  1. Protéine
  2. Périphérie
  3. 3
  4. 4
  5. Navette
  6. 1
  7. Fer
24
Q

La Coenzyme Q donne ___ (1) électrons au Complexe 3. Les électrons sont d’abord transférés à un groupement __________________ (2), puis à une molécule de _______________ (3).

Comme le Complexe 1, le Complexe 3 participe au _________ (4) de H+.

A
  1. 2
  2. Fer-Souffre
  3. Cytochrome C
  4. Gradient
25
Q

Le Complexe 4 est aussi appelé le complexe ________________.

A

Cytochrome C oxydase

26
Q

Au niveau du complexe 4, les électrons sont transportés __ (1) par (1) jusqu’à l’_____________________ (2), soit l’oxygène.

Pour chaque ______ (3) d’électrons transférées, ___ (4) molécule d’eau est formée.

L’énergie du transfert des électrons permet de pomper des ____ (5) dans l’espace intermembranaire.

A
  1. 1
  2. Accepteur final
  3. Paire
  4. 1
  5. H+
27
Q

Vrai ou Faux. Tous ls complexes contribuent au gradient de protons, en pompant des H+ de l’intérieure de la mitochondrie vers l’espace intermembranaire.

A

Faux. Tous, sauf le complexe 2.

28
Q

L’oxydation d’un composé est toujours accompagnée par la _____________ (1) d’un autre composé. C’est ce qu’on appelle le _______________________ (2).

A
  1. Réduction

2. Couplage d’oxydo-réduction

29
Q

Vrai ou Faux.

  1. Lors d’un couplage d’oxydo-réduction , il y a un relâchement d’énergie à chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur, ce qui permet de faire sortir les protons de la matrice mitochondriale.
  2. La chaîne de transports oriente les composés ayant un fort pouvoir réducteur vers les composés ayant un fort puissant oxydant, ce qui fait que les électrons cèdent leur énergie libre.
A
  1. Lors d’un couplage d’oxydo-réduction , il y a un relâchement d’énergie à chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur, ce qui permet de faire sortir les protons de la matrice mitochondriale.
    VRAI
  2. La chaîne de transports oriente les composés ayant un fort pouvoir réducteur vers les composés ayant un fort puissant oxydant, ce qui fait que les électrons cèdent leur énergie libre.
    VRAI
30
Q

La combinaison d’un gradient ________________ (1) à un gradient de H+ permet la formation d’un gradient __________________ (2).

A
  1. Électrique

2. Électrochimique

31
Q

Vrai ou Faux. L’énergie créer par le gradient électrochimique fait par les Complexe 1, 3 et 4 est insuffisante pour engendrer la synthèse de l’ATP et nécessite un apport énergétique supplémentaire.

A

Faux. Elle est suffisante.

32
Q

À quel concept fait référence la définition suivante :

Sert d’intermédiaire commun à l’oxydation (chaîne de transport) et à la phosphorylation (production d’ATP).

A

Gradient

33
Q

Le Complexe 5 est aussi appelé ___________________.

A

ATP synthase

34
Q

Le Complexe 5 est responsable de la synthèse d’____ (1) en utilisant l’énergie du gradient de protons générée par la ___________________ (2).

A
  1. ATP

2. Chaîne de transport

35
Q

La sous-unité F0 de l’ATP synthase est ____________ (1) et enchâssée dans la _____________ (2), tandis que la sous-unité F1 est _____________ (3) et en contact avec la ________________ (4).

A
  1. Non-polaire (hydrophobe)
  2. Membrane
  3. Globulaire
  4. Matrice
36
Q

La sous-unité ____ (1) comprend la structure a, qui est _____ (2), et 10 structures C, qui peuvent faire des ___________ (3).

Pour sa part, la sous-unité ____ (4) comprend principalement la structure ____ (5) , qui peut faire des (3), les structures alpha et les structures ____ (6), qui sont (2).

Les deux sous-unités sont reliées par la structure ___ (7), qui est (2).

A
  1. F0
  2. Fixe
  3. Rotations
  4. F1
  5. Gamma (y)
  6. Bêta (B)
  7. b
37
Q

Les protons entrent dans l’ATP synthase par la sous-unité ____ (1).

Les protons vont par la suite neutraliser les charges _______ (2).

Par la suite, il y aura rotation des structures C, qui entraînera la rotation de la structure ___ (3).

Cette rotation et ce changement de conformation de la sous-unité (1) est due à la libération d’___________ (4) par le gradient de protons

La rotation de (3) entraîne à son tour un changement de conformation de la sous-unité extra-membranaire ____ (5). Cela va favoriser la synthèse de l’ATP.

A
  1. F0
  2. Acides
  3. Gamma (y)
  4. Énergie
  5. F1
38
Q

Vrai ou Faux. La synthèse de l’ATP se fait dans la sous-unité F0 de l’ATP synthase.

A

Faux. Dans la sous-unité F1

39
Q

Vrai ou Faux. Les structures Béta (B) de la sous-unité F1 ne peuvent pas faire de rotation. Cependant, elle peuvent changer de conformation, par la rotation de la structure Gamma (y).

A

Vrai

40
Q

Les 3 structures Béta de la sous-unité F1 peuvent prendre ___ conformations différentes qui changent à chaque rotation de la structure y.

A

3

41
Q

Les 3 structures Béta on chacune une affinité ____________ (1) pour l’ATP.

Cela permet à la structure B ouverte de capter l’_____________ (2).

Ensuite, la structure B lâche va ___________ (3) l’(2).

Puis, la structure B tendue va produire une liaison ___________________ (4) pour former de l’ATP. L’énergie pour effectuer la synthèse de la liaison (4) provient de la ________ (5) entre la structure lâche et tendue. à

Finalement, c’est le retour à l’_______________ (6) et la structure B ouverte va __________ (7) l’ATP.

A
  1. Différente
  2. ADP + Pi
  3. maintenir
  4. Phosphodiester
  5. Rotation
  6. État initial
  7. Libérer
42
Q

Vrai ou Faux. Les 3 structures B fonctionnent en simultanée.

A

Vrai

43
Q

Il est possible de constater que la ____________________________ (1) et la chaîne de transport des électrons sont 2 processus fortement couplés, par le fait que l’________________ (2) de la membrane interne des mitochondries aux protons H+ oblige le flux de H+ à passer par l’_________________ (3).

A
  1. Phosphorylation oxydative
  2. Imperméabilité
  3. ATP synthase
44
Q

À quel concept fait référence la définition suivante :

Sert à diminuer le gradient de H+ afin d’empêcher la synthèse d’ATP.

A

Agents découplants

45
Q

Vrai ou Faux.

  1. Les agents découplants permet à la matrice de la mitochondrie de garder ses protons H+.
  2. Les agents découplants abolissent le gradient de H+ en rendant la membrane imperméable aux H+.
  3. Les agents découplants induisent la production d’ATP par l’activation du métabolisme oxydatif, avec l’utilisation du NADH.
A
  1. Les agents découplants permet à la matrice de la mitochondrie de garder ses protons H+.
    VRAI
  2. Les agents découplants abolissent le gradient de H+ en rendant la membrane imperméable aux H+.
    FAUX. Perméable
  3. Les agents découplants induisent la production d’ATP par l’activation du métabolisme oxydatif, avec l’utilisation du NADH.
    FAUX. Induisent la production de chaleur
46
Q

Dans les tissus spécialisés, soit les ___________________, une voie alternative à la production d’ATP peut être utilisée pour le bien de l’organisme.

A

Tissus adipeux brun

47
Q

Dans les tissus adipeux brun, on retrouve des _________________________ (1) (UCP), qui vont augmenter la ________________ (2) de la membrane interne aux H+. Cela forcera l’entrée de H+ dans la __________ (3).

Le gradient sera donc ____________ (4) et l’ATP synthase ne pourra plus fonctionner. Il y aura alors une diminution de la production d’_____ (5).

Ainsi, la cellule va devoir activer énormément sa ________________ (6) afin de remettre le gradient en place. Cette action nécessite un apport important en substrats, soit le _______ (7) et le ________ (8), qui peuvent être obtenus entre autres par _______________ (9).

Il y production de __________ (10) à la place d’(5), étant donné que l’on brûle des _________ (11).

A
  1. Protéines découplantes
  2. Perméabilité
  3. Matrice mitochondriale
  4. Annulé
  5. ATP
  6. Chaîne respiratoire
  7. NADH
  8. FADH2
  9. B-Oxydation
  10. Chaleur
  11. Graisses