Cours 10: Chaîne d'électrons Flashcards

1
Q

Où sont situés les enzymes faisant partie de la chaîne de transport des électrons?

A

Membrane interne de la mitochondrie

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Q

Quelle est le rôle de la chaîne de transport des électrons en ce qui concerne les NADH et FADH?

A

Elle les ré-oxyde, c’est-à-dire qu’elle prend leur électrons pour qu’ils redeviennent des NAD+ et FAD+ et qu’ils puissent être ré-utilisés dans des processus métaboliques.

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3
Q

Où trouve-t-on les complexes I à V?

A

Imbriqués dans la membrane interne

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4
Q

Quel est l’accepteur final de la chaîne de transport des électrons?

A

Oxygène.

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5
Q

Quelle est la fonction générale commune aux complexes I, III et IV?

A

Crée le gradient de protons nécessaire au fonctionnement de l’ATP synthase.

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6
Q

Que contient le complexe I? Quelle coenzyme y est attaché?

A
  • NADH déshydrogénase
  • FMN
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7
Q

Le complexe I facilite le transfert de _____ au ____, qui devient ______. Du _____ est relâché. Ce transfert fournit assez d’énergie pour _____ vers ______.

A
  • 2 électrons
  • coenzyme
  • FMNH2
  • NAD+
  • pomper des protons
  • l’espace inter-membranaire
    (ce qui contribue ainsi au gradient)
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8
Q

Que contient le complexe II? (2)

A
  • Succinate déshydrogénase
  • Groupement prosthétique: FAD/FADH2
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9
Q

V ou F: Le complexe II est incapable de pomper des protons dans l’espace inter-membranaire.

A

Vrai.

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10
Q

Quelle est la relation entre le complexe I et II?

A

Ils agissent en parallèle.

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11
Q

Qu’est-ce que le coenzyme Q?

A

Transporteur mobile ancré à la membrane. Comme une navette pour électrons.

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12
Q

Que fait le coenzyme Q?

A

Reçoit les électrons privenant du complexe I et II et les transporte jusqu’au complexe III.

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13
Q

V ou F: le coenzyme Q est capable d’accepter ou de donner 1 ou 2 électrons à chaque transport.

A

Vrai.

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14
Q

Combien d’électrons le complexe III reçoit du coenzyme Q?

A

2 électrons.

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15
Q

Comment le complexe III s’appelle?

A

Cytochrome C réductase.

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16
Q

Que fait le complexe III avec les électrons qu’ils reçoient du coenzyme Q?

A
  • Un groupement fer-souffre les prend
  • La protéine cytochrome C prend les électrons
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17
Q

Où se trouve le cytochrome C? Avec qui peut-elle se lier?

A
  • Située en périphérie de la membrane mitochondriale
  • Complexe III et IV
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18
Q

V ou F: Le complexe Q et le cytochrome C agissent comme des navette d’électron entre les complexes et tout les deux peuvent transporter 1 ou 2 électrons.

A

Faux, oui c’est des navettes, mais le cytochrome C peut seulement transporter 1 électron.

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19
Q

Grâce à quel intermédiaire le cytochrome C transporte les électrons?

A

Fer.

20
Q

Comment on appelle le complexe IV?

A

Cytochrome c oxydase.

21
Q

Les électrons dans le complexe IV sont transférés ____ jusqu’à _____, c’est-à-dire ____. Pour chaque paires d’électrons transférées, une molécule ____ est formée. L’énergie du transfert permet de _____ dans ____.

A
  • 1 par 1
  • l’accepteur final
  • oxygène
  • d’H2O
  • transférer des protons
  • l’espace inter-membranaire
22
Q

La chaîne de transport de sélectrons est orientée des composés ayant un fort pouvoir ____ vers les composés atant un fort pouvoir ____. ***à double check

A
  • réducteur (aime voler)
  • oxydant (aime donner)
23
Q

Quel est le but de créer un gradient électrique via la chaîne d’électron?

A

Pour avoir assez d’énergie pour synthétiser l’ATP.

24
Q

V ou F: Le gradient de protons sert d’intermédiaire à l’oxydation (chaîne de transport) uniquement.

A

Faux, aussi la phosphorylation (production d’ATP).

25
Q

Quelles sont les deux sous-unités constituant l’ATP synthase?

A
  • F0
  • F1
26
Q

V ou F:
- F0: partie globulaire ne contact avec la matrice mitochondriale
- F1: partie non-polaire enchâssée dans la membrane

A

Faux, c’est l’inverse!!

27
Q

Synthèse d’ATP: *****

Les protons entrent dans l’ATP synthase par l’unité ____. Ils neutralisent les charges négatives des acides. Il y a alors un changement de ______ et la ____ de la sous-unité ____. Finalement, il y a une ____ de gamma et un changement de ____ de la sous-unité ____ favorisant ____.

A
  • F0
  • conformation
  • rotation
  • F0
  • rotation
  • conformation
  • F1
  • la synthèse de l’ATP
28
Q

Dans quelle sous-unité la synthèse de l’ATP se déroule?

A

F1.

29
Q

V ou F: les 3 sous-unités bêta de F1 peuvent prendre 3 conformations différentes qui change à chaque rotation de la sous-unité gamma. Chaque sous-unités bêta ont un niveau d’affinité différent pour l’ATP synthase.

A

Vrai.

30
Q

V ou F: La membrane interne des mitochondries est perméable aux protons. Tout de même, le flux de protons passent obligatoirement par l’ATP synthase. **

A

Faux, imperméable!! Sinon, on peut pas faire de gradient!!

31
Q

Qu’est-ce qu’une protéine découplante (agent découplant)?

A

Une protéine qui diminue la synthèse d’ATP, en permettant aux protons de traverser la membrane mitochondriale, ce qui annule le gradient et diminue donc la production d’ATP. Au lieu, l’énergie produite sera dissipée sous forme de chaleur.

32
Q

Donne un exemple d’endroit où on retrouve des protéines découplantes.

A

Tissu adipeux brun.

33
Q

Pourquoi un bon système de transport membranaire est très important? (3 ‘‘exemples’’)

A
  • NADH produit dans le cytosol par glycolyse doit se rendre à la chaîne de transport des électrons
  • Métabolites produit dans la mitochondrie doivent être transportés vers leur sites de métabolisation
    * oxaloacétate
    * acétyl-CoA
  • ATP produit doit se rendre au cytosol, puisque la majorité de l’ATP produit est consommé dans le cytosol
34
Q

Quelles protéines sont spécialisées dans le transport de molécule comme l’ATP? Pourcentage de ces protéines dans la membrane interne de la mitochondries?

A
  • Translocases
  • 10%
35
Q

V ou F: Les translocases peuvent seulement se lier à l’ATP.

A

Faux, l’ADP aussi.

36
Q

Mitochondrie ou espace inter-membranaire est positif?

A

C’est l’inter-membranaire est positif, la matrice est négative.

37
Q

Pourquoi il est essentiel que les translocases puissent transporter l’ADP?

A

Parce qu’il faut que l’ADP revienne dans la mitochondrie pour reformer de l’ARN.

38
Q

Quelle est la navette qui permet aux électrons du NADH d’être transportés?

A

Navette glycérol phosphate.

39
Q

Qu’est-ce qui régule la phosphorylation oxydative?

A

Uniquement le substrat.

40
Q

De quoi dépend la concentration du cytochrome c?

A
  • Ratio [NADH]/[NAD+]
  • Ratio [ATP]/[ADP][Pi]
41
Q

Quand il y a beaucoup de [NADH] et [ADP][Pi]:
- les niveaux de cytochromes réduits sont ____
- Il y a une _____ activité de cytochrome oxydase (***?)
- _____ d’ATP

A
  • élevés
  • grande
  • formation
42
Q

Quelles sont les principales voie de synthèse d’ATP?

A
  • glycolyse
  • cycle de l’acide citrique
  • phosphorylation oxydative
43
Q

Le ratio [NADH]/[NAD+] est maintenu élevé par ____, _____ et _____. **tf

A
  • glycolyse
  • beta-oxydation
  • cycle de l’acide citrique
44
Q

Les enzymes limitantes des voies métaboliques sont régulées par ___.

A

Les niveaux énergétiques.

45
Q
A