Cours 10 : mitochondrie et chloroplaste Flashcards

1
Q

Combien de membrane et combien de compartiment a la mitochondrie

A

2 membrane
2 compartiments

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Q

Qu’est ce qui se déroule dans la matrice mitochondrial

A

Cycle de Krebs
(contient l’ADN mitochondrial et des ribosomes)

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3
Q

Par quoi est délimité la matrice mitochondrial

A

Par la membrane interne

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4
Q

Qu’est ce qui se retrouve dans la membrane interne

A

ATP synthétase
Chaîne de transport des électrons

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5
Q

Quelle partie de la mitochondrie est riche en H+

A

L’espace inter-membranaire

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6
Q

Qu’est ce que la respiration

A

Processus catabolique et aérobique produisant de l’énergie (ATP, NADH, FADH2) à partir de molécules complexes

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7
Q

En fonction de quoi varie le nombre et le type de gènes mitochondriaux

A

Selon les espèces

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8
Q

Où ont été transféré la majorité des gènes des mitochondries au cours de l’évolution

A

Dans le noyau

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9
Q

Pourquoi transférer les gènes des mitochondries au noyau

A
  1. Les mitochondries produisent les dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) = mutations
  2. Pas de reproduction sexuée chez les mitochondries = pas brassage génétique
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10
Q

Pourquoi ne pas transférer tous les gènes mitochondrials vers le noyau

A
  1. Production de protéines trop hydrophobes ou trop toxiques pour le cytoplasme
  2. Code génétique des mitochondries diffère du code standard
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11
Q

À partir de quel composé les enzymes de la matrice mitochondriale produisent-elles de l’acétyl-CoA

A

Acides gras ou Pyruvate

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12
Q

En quoi sont convertis les AA utilisés dans la respiration

A

Pyruvate ou d’autres intermédiaires du cycle de krebs ou de la glycolyse

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13
Q

Que produit la glycolyse

A

2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH

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14
Q

Qu’obtient-on à partir du pyruvate

A

Acétyl-CoA, 1 CO2, 1 NADH

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15
Q

Qu’est ce qui est produit à partir de l’acétyl-CoA

A

3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP et 2 CO2

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16
Q

Est ce que certains intermédiares du cycle de krebs peuvent servir à la synthèse des AA

A

Oui (servent de squelette carbonné)

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17
Q

Qu’est ce que la CTÉ utilise pour établir un gradient de protons H+

A

Le pouvoir réducteur (NADH, FADH2) généré par le cycle de krebs

18
Q

Étapes de la CTÉ (3)

A
  1. Les électrons sont cédés à des protéines dans les complexes I et II
  2. Les électrons transfèrent d’un complexe à l’autre en suivant le potentiel redox jusqu’à l’accepteur final (O2)
  3. Durant le transfert des électrons, les H+ sont pompés de la matrice vers l’espace intermembranaire (à travers complexes I, III et IV)
19
Q

D’où sont issus les électrons qui entrent dans la CTÉ

A

Cycle de krebs (entrent par complexes I et II)
Glycolyse (entrent par la déshydrogénase via le côté de l’espace intermembranaire)

20
Q

2 sortie possible pour les électrons dans la CTÉ

A

Oxydase alternative (surtout plante)
Oxydase à cytochrome c (complexe IV)

21
Q

3 familles de protéines transporteuses d’électrons

A
  1. Cytochrome avec des hèmes (1e-)
  2. Protéine fer-soufre (1e-)
  3. Transporteur Fe-Cu (4e- ; réduit O2)
22
Q

Que possède l’oxydase alternative qui permet de transporter les électrons

A

Un centre carboxylate di-Fe avec 4 AA glutamate

23
Q

Transporteur d’électron non protéique soluble dans la membrane qui transporte 2e-

A

Ubiquinone

24
Q

Dérivés réactifs de l’O2 (ROS)

A

Anion superoxydeO2-
Peroxyde H2O2
Radical hydroxyle OH

25
Conséquences de l'utilisation la voie de l'oxydase alternative (AOX)
Réduit le risque de création de ROS Réduit la production d'ATP Moins de H+ sont pompés dans l'espace intermembranaire
26
Pourquoi les plantes utilisent la voie de l'AOX
1. Réduire le stress oxydatif 2. fabriquer des AA (sans fabriquer d'ATP) 3. Créer de la chaleur
27
Que font les plantes de la famille des Aracées pour fabriquer leurs molécules odorantes
Hydrolyse leur amidon pour qu'il soit respiré et activent la voie de l'AOX Énergie libérée sous forme de chaleur : volatilise les molécules odorantes
28
Quel est le site de conversion de l'énergie solaire dans les chloroplastes
La membrane du thylakoïde
29
Est ce que le thylakoïde est relié à la membrane interne du chloroplaste
NON
30
Lequel est le plus grand : chloroplaste ou mitochondrie
Chloroplaste
31
Quels sont les substrats de la photosynthèse
L'eau et le CO2
32
Où sont concentrer les protons dans le chloroplaste
Dans l'espace thylakoïde
33
Combien de molécules d'eau doivent être oxydées pour produire une molécule d'O2
2
34
Les électrons de quelle molécule sont transféré pour produire NADPH à partir de NADP+
Ceux de l'eau
35
But du cycle de fixation du carbone
Production des nutriments
36
Qu'est ce que la chimiosmose
Mouvement des ions selon leur gradient
37
Comment s'appelle le gradient de H+
La force proton-motrice
38
Qu'est ce que le métabolisme
Somme des réactions biochimiques à l'intérieur d'une cellule ou d'un organisme
39
Qu'est ce que les réactions anaboliques
Synthétise des molécules organique (besoin d'énergie)
40
Qu'est ce que les réactions cataboliques
Dégrade les molécules organiques (produit de l'énergie)