Cours 10 : mitochondrie et chloroplaste Flashcards
Combien de membrane et combien de compartiment a la mitochondrie
2 membrane
2 compartiments
Qu’est ce qui se déroule dans la matrice mitochondrial
Cycle de Krebs
(contient l’ADN mitochondrial et des ribosomes)
Par quoi est délimité la matrice mitochondrial
Par la membrane interne
Qu’est ce qui se retrouve dans la membrane interne
ATP synthétase
Chaîne de transport des électrons
Quelle partie de la mitochondrie est riche en H+
L’espace inter-membranaire
Qu’est ce que la respiration
Processus catabolique et aérobique produisant de l’énergie (ATP, NADH, FADH2) à partir de molécules complexes
En fonction de quoi varie le nombre et le type de gènes mitochondriaux
Selon les espèces
Où ont été transféré la majorité des gènes des mitochondries au cours de l’évolution
Dans le noyau
Pourquoi transférer les gènes des mitochondries au noyau
- Les mitochondries produisent les dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) = mutations
- Pas de reproduction sexuée chez les mitochondries = pas brassage génétique
Pourquoi ne pas transférer tous les gènes mitochondrials vers le noyau
- Production de protéines trop hydrophobes ou trop toxiques pour le cytoplasme
- Code génétique des mitochondries diffère du code standard
À partir de quel composé les enzymes de la matrice mitochondriale produisent-elles de l’acétyl-CoA
Acides gras ou Pyruvate
En quoi sont convertis les AA utilisés dans la respiration
Pyruvate ou d’autres intermédiaires du cycle de krebs ou de la glycolyse
Que produit la glycolyse
2 pyruvates, 2 ATP, 2 NADH
Qu’obtient-on à partir du pyruvate
Acétyl-CoA, 1 CO2, 1 NADH
Qu’est ce qui est produit à partir de l’acétyl-CoA
3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP et 2 CO2
Est ce que certains intermédiares du cycle de krebs peuvent servir à la synthèse des AA
Oui (servent de squelette carbonné)
Qu’est ce que la CTÉ utilise pour établir un gradient de protons H+
Le pouvoir réducteur (NADH, FADH2) généré par le cycle de krebs
Étapes de la CTÉ (3)
- Les électrons sont cédés à des protéines dans les complexes I et II
- Les électrons transfèrent d’un complexe à l’autre en suivant le potentiel redox jusqu’à l’accepteur final (O2)
- Durant le transfert des électrons, les H+ sont pompés de la matrice vers l’espace intermembranaire (à travers complexes I, III et IV)
D’où sont issus les électrons qui entrent dans la CTÉ
Cycle de krebs (entrent par complexes I et II)
Glycolyse (entrent par la déshydrogénase via le côté de l’espace intermembranaire)
2 sortie possible pour les électrons dans la CTÉ
Oxydase alternative (surtout plante)
Oxydase à cytochrome c (complexe IV)
3 familles de protéines transporteuses d’électrons
- Cytochrome avec des hèmes (1e-)
- Protéine fer-soufre (1e-)
- Transporteur Fe-Cu (4e- ; réduit O2)
Que possède l’oxydase alternative qui permet de transporter les électrons
Un centre carboxylate di-Fe avec 4 AA glutamate
Transporteur d’électron non protéique soluble dans la membrane qui transporte 2e-
Ubiquinone
Dérivés réactifs de l’O2 (ROS)
Anion superoxydeO2-
Peroxyde H2O2
Radical hydroxyle OH