Cours 1 - Examen 2 Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le cycle de Krebs?

A

Une cascade de réaction biochimique menant à la production d’ATP par phosphorylation oxydactive

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2
Q

Où se produit le cycle de Krebs?

A
  • Eucaryote: matrice de la mitochondrie
  • Procaryote: cytoplasme?
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3
Q

Apprendre cycle de Krebs

A

Fuck ma vie
intermédiaire: Cecile is a keto slut sans fellation mal occasionnée
enzyme: Cecile, alcoolique anonyme, is a keto saut sans fellation mal occasionné

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4
Q

Quel est le bilan du cycle de Krebs?

A

Acétyl Co-A + (GDP + Pi) + 2H20 + 3NAD+ + FAD ->
2CO2 + CoASH + GTP + 3 (NADH + H+) + FADH2

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5
Q

À quelles étapes est régulé le cycle de Krebs (point de contrôle)?

A

1,3,4

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6
Q

Comment est régulé le cycle de Krebs à l’étape 1?

A
  • La réaction de citrate synthase est favorisé par la libération du lien thioester de l’acétyl-CoA.
  • Son activité dépend de la disponibilité en oxaloacétate et en acétyl-CoA
  • Inhibé allostériquement par l’ATP
  • Rétro-inhibé par le succinyl-CoA
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7
Q

Combien de cycle prend un oxydation complète d’un acétyl?

A

2 cycles

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8
Q

Comment est régulé le cycle de Krebs à l’étape 3?

A

négativement de manière allostérique par l’ATP et leur activité est dépendant du rapport NAD+/NADH (+ le rapport est haut, plus il y a de progression vers le citrate dans le cycle)
positivement par le Ca2+ et l’ADP (allostérique)

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9
Q

Comment est régulé le cycle de Krebs à l’étape 4?

A

négativement de manière allostérique par l’ATP et leur activité est dépendante du rapport NAD+/NADH (+ le rapport est haut, + il y a de progression vers le citrate)

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10
Q

Qu’est-ce que le potentiel d’oxydoréduction?

A

La caractérisation d’une réaction d’oxydoréduction (E0)

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11
Q

Comment est mesuré le potentiel d’oxydoréduction?

A

Par rapport au potentiel de l’électrode d’hydrogène dont le potentiel est fixé à 0V (25˚C pH=0). Lorsque le pH est à 7, le potentiel standard est nommé E’0

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12
Q

Quel transfère d’électrons est favorable?

A

Du NADH+ H+ et du FADH2 vers l’oxygène

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13
Q

Pourquoi le NADH ne peut pas pénétrer directement dans la chaîne respiratoire?

A

Il est cytosolique, alors il provient du cytosol. Ce n’est pas le cas pour les équivalents réducteurs provenant de la b-oxydation des lipides ou du cycle de Krebs, car ils sont directement produit dans la mitochondrie et peuvent directement pénétrer dans la chaîne respiratoire

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14
Q

Comment peut pénétrer le NADH dans la mitochondrie si il est cytosolique?

A

Par la voie d’évitement du maltate

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15
Q

Comment est régulée la pyruvate déshydrogénase?

A
  1. Les produits de l’enzyme NADH et acétyl-CoA activent une kinase
  2. La kinase permet une phosphorylation de l’enzyme
  3. l’enzyme est désactivée
    Pour la réactiver:
  4. Les ions Ca2+ stimulent une phosphatase
  5. L’enzyme est déphosphoré
  6. L’enzyme est activé
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16
Q

Voir tableau pour chaîne respiratoire

A
17
Q

Qu’est-ce que la théorie chimiosmotique (théorie de Mitchell)?

A

Les complexes de la chaîne respiratoire agissent comme des pompes à protons qui expulsent des ions H+ de la matrice vers l’espace intermembranaire où les protons s’accumulent. L’accumulation des protons entraîne un gradient de pH entre l’espace intermembranaire et la matrice ainsi qu’une différence de potentiel membranaire

18
Q

Quels sont les protéines qui participes au transport des équivalents réducteurs (molécules énergétiques produites)

A
  • Flavoprotéine
  • Protéine Fer-Souffre (atomes de Fe3+ réduit en Fe2+ au cours du transport d’équivalents réducteurs dans la chaine respiratoire)
  • Cytochromes (protéine qui possède un porphyrine, soit un noyau tétrapyrole, où on retrouve un atome de fer et parfois de cuivre)
19
Q

Qu’est-ce que la ubiquinone?

A

Une coenzyme Q qui joue un rôle important dans le transport des équivalents réducteurs. C’est un constituants mobile dans les lipides mitochondriaux qui participe au transport des équivalents réducteurs

20
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation?

A

L’ajout d’un groupement phosphate dans une molécule par la formation d’un lien covalent.

21
Q

Qu’est-ce que la phosphorylation oxydactive?

A

Le couplage entre la respiration cellulaire (oxydation) et la synthèse de l’ATP (phosphorylation)

22
Q

Comment se fait la phosphorylation oxydactive?

A

Lorsque les protons passent à travers Fo, le cylindre tourne et change de conformation au fur et à mesure que la sous-unité gamma s’associe à elle. C’est donc ce changement de conformation qui induit la synthèse de l’ATP

23
Q

Quel est le rendement de la phosphorylation oxydactive

A
  • 3 ATP/NADH+H+
  • 2 ATP/FADH2
24
Q

Quels sont les activateurs de la phosphorylation oxydactive?

A
  • Disponibilité en ADP (si ADP augmente, vitesse de chaîne respiratoire augmente)
  • Disponibilité des substrats
  • Capacité des enzymes
  • Disponibilité de l’oxygène
25
Q

Quels sont les inhibiteurs de la phosphorylation oxydactive?

A
  • Complexe I: Roténone, Amytal
  • Complexe III: antimicine A
  • Complexe IV: cyanure, monoxyde de carbone
  • ATP synthase: oligomycine
  • Agent découplants: dinitrophénol
26
Q

Quel est le bilan d’une mole de glucose?

A
  • 2 moles ATP
  • 2 moles NADH+H+
  • 2 moles de pyruvate ( 2 acétyl-coa et 2 nadh+h+)
  • bilan total (avec chaîne respiratoire): 38 moles ATP
27
Q

Quel est le bilan d’une mole de palmitate (lipide)?

A
  • 2 moles ATP
  • 7 moles NADH+H+
  • 7 moles FADH2
  • 8 moles acétyl-CoA
  • bilan total (avec chaîne respiratoire):129 moles ATP