Cours 10 Chaine de transport des électrons Flashcards

1
Q

Rôle des coenzymes réduits lors de la synthèse d’ATP

A

Donneurs d’électrons

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Q

L’accepteur final de la chaîne de transport d’électrons

A

O2

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3
Q

Où sont situés les complexes I à V

A

La membrane interne

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4
Q

Quels complexes créent le gradient de protons

A

Les complexes I, III et IV

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5
Q

Rôle du coenzyme Q et le cytochrome C

A

Navette pour le transport d’électrons

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6
Q

Quels complexes agissent en parallèle

A

Le complexe I et II

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7
Q

Le coenzyme Q reçoit les électrons de quel complexe

A

Des complexes I et II

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8
Q

Complexe qui reçoit le NADH

A

Complexe I

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9
Q

Complexe qui reçoit le FADH2

A

Complexe II

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10
Q

Combien d’électrons transporte le cytochrome C

A

1 é à la fois

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11
Q

Combien d’électrons transporte le coenzyme Q

A

1 à 2 é à la fois

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12
Q

Vrai ou faux. Il y a un relâchement d’énergie à chaque transfert d’électrons d’un donneur vers un accepteur.

A

Vrai

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13
Q

Comment est orientée la CTE

A

Composés ayant un fort pouvoir réducteur vers composés ayant un fort pouvoir oxydant

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14
Q

Complexe I contient

A

NADH déshydrogénase

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15
Q

Complexe II contient

A

Succinate déshydrogénase

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16
Q

L’association complexe-coenzyme réduit du complexe I

A

FMN coenzyme attaché au complexe
NADH transféré à la NADH déshydrogénase
Transfert des 2 é
coenzyme devient FMNH2
NAD+ relâché

17
Q

Comment sont transféré les électrons du complexe IV jusqu’à l’accepteur final

A

1 par 1

18
Q

Molécule qui se forme lorsqu’une paire d’électrons est transférées à l’oxygène

A

H2O

19
Q

Ce qui sert d’intermédiaire commun à l’oxydation et la phosphorylation

A

Le gradient de protons

20
Q

Complexe V

A

Responsable de la synthèse d’ATP en utilisant l’énergie du gradient de protons générés par la CTE

21
Q

Les 2 sous-unités de l’ATP synthase

A

F0 : Partie non polaire dans la membrane
F1 : Partie globulaire en contact avec la matrice mitochondriale

22
Q

Lieu d’entré des protons dans l’ATP synthase

A

L’unité F0

23
Q

Répercussion de l’entrée d’un proton dans l’ATP synthase

A

Changement de conformation
Rotation de la sous-unité F0
Rotation de y et changement de conformation de F1

24
Q

Lieu de la synthèse d’ATP dans l’ATP synthase

A

Sous-unité F1

25
Q

Les 3 sous-unités B

A

O (ouvert), L (lâche), T (tendue)

Ont des niveaux d’affinités différents pour l’ATP

26
Q

Rend la membrane perméable aux protons (Abolissent gradient de protons)

A

Agents découplants

27
Q

Induisent la production de chaleur par l’activation du métabolisme oxydation (utilisation du NADH)

A

Agents découplants

28
Q

Lieu des protéines découplantes

A

Tissu adipeux brun (ex, omoplate)

29
Q

Présence de protéines découplantes (UCP)

A

Entrée de protons
Annulent le gradient
Diminution production ATP, énergie produite sera dissipée sous forme de chaleur

30
Q

Translocases

A

Protéines spécialisées dans le transport des nucléotides adényliques

31
Q

Transport ADP-ATP

A

Majorité ATP consommé dans cytosol et fabriqué dans mitochondrie
Translocases
Repose sur la différence de potentiel membranaire ( matrice -, inter-membranaie +)

32
Q

Transport des intermédiaires réduits (NADH) dans cerveau et muscles

A

Électrons NADH utilise navette glycérol phosphate
FAD+ accepteur é dans membrane
+ 2 ATP

33
Q

Transport des intermédiaires réduits (NADH) dans foie, coeur, reins

A

Navette Malate-Aspartate
Cytosol : Oxaloacétate en malate permet réoxydation NADH en NAD+
Mitochondrie : Malate en oxaloacétate permet réduction NAD+ en NADH
+ 3 ATP

34
Q

Complexe qui régule la phophorylation oxydative

A

Complexe IV : La cytochrome c oxydase

35
Q

Régulation du complexe IV (cytochrome c oxydase)

A

Uniquement par son substrat : cytochrome c réduit

cytochrome c réduit dépend NADH et ATP
Lorsque NADH + et ADP +, niveaux élevés de cytochrome c réduit, grande activité de la cytochrome c oxydase, forme ATP

36
Q

Régulation du cytochrome c réduit

A

dépend NADH et ATP
Lorsque NADH + et ADP +, niveaux élevés de cytochrome c réduit, grande activité de la cytochrome c oxydase, forme ATP

37
Q

Ce qui maintient le ratio NADH/NAD+ élevé

A

Glycolyse, B-oxydation, cycle de l’acide citrique

38
Q

Principales voies de synthèses d’ATP

A

Glycolyse, cycle de l’acide citrique, phosphorylation oxydative