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
Q

Conséquences de l’utilisation la voie de l’oxydase alternative (AOX)

A

Réduit le risque de création de ROS
Réduit la production d’ATP
Moins de H+ sont pompés dans l’espace intermembranaire

26
Q

Pourquoi les plantes utilisent la voie de l’AOX

A
  1. Réduire le stress oxydatif
  2. fabriquer des AA (sans fabriquer d’ATP)
  3. Créer de la chaleur
27
Q

Que font les plantes de la famille des Aracées pour fabriquer leurs molécules odorantes

A

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
Q

Quel est le site de conversion de l’énergie solaire dans les chloroplastes

A

La membrane du thylakoïde

29
Q

Est ce que le thylakoïde est relié à la membrane interne du chloroplaste

A

NON

30
Q

Lequel est le plus grand : chloroplaste ou mitochondrie

A

Chloroplaste

31
Q

Quels sont les substrats de la photosynthèse

A

L’eau et le CO2

32
Q

Où sont concentrer les protons dans le chloroplaste

A

Dans l’espace thylakoïde

33
Q

Combien de molécules d’eau doivent être oxydées pour produire une molécule d’O2

A

2

34
Q

Les électrons de quelle molécule sont transféré pour produire NADPH à partir de NADP+

A

Ceux de l’eau

35
Q

But du cycle de fixation du carbone

A

Production des nutriments

36
Q

Qu’est ce que la chimiosmose

A

Mouvement des ions selon leur gradient

37
Q

Comment s’appelle le gradient de H+

A

La force proton-motrice

38
Q

Qu’est ce que le métabolisme

A

Somme des réactions biochimiques à l’intérieur d’une cellule ou d’un organisme

39
Q

Qu’est ce que les réactions anaboliques

A

Synthétise des molécules organique (besoin d’énergie)

40
Q

Qu’est ce que les réactions cataboliques

A

Dégrade les molécules organiques (produit de l’énergie)