Cours 11: Mitochondries et chloroplastes Flashcards

1
Q

Expliqué grossièrement la structure de la mitochondrie

A

La mitochondrie est un organite à deux membranes et deux compartiments

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Q

La matrice de la mitochondrie est quel compartiment, que ce passe t’il à l’intérieur

A

La matrice est le compartiment intérieur: c’est le lieu du cycle de Krebs et contient aussi de l’ADN
circulaire et des ribosomes

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3
Q

La matrice est délimité par quoi dans la mitochondrie

A

Cette matrice est délimitée par la membrane interne formant de
nombreuses crêtes, où se situent l’ATP synthétase et la chaîne de transport d’électrons.

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4
Q

L’espace intermembranaire est riche en quoi

A

H+

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5
Q

Quel est le rôle principal de la mitochondrie

A

la respiration aérobique.

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6
Q

Qu’est ce que la respiration ( dont les mitochondries sont responsable

A

un processus catabolique et aérobique produisant de l’énergie métabolique (sous forme d’ATP et de pouvoir réducteur NADH, FADH2) à partir de molécules organiques complexes (sucres, lipides et acides aminés)

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7
Q

La matrice mitochondriale contient quoi

A

les mito-ribosomes et l’ADN mitochondrial(sous forme circulaire)

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8
Q

Le génome mitochondrial humain code pour quoi

A

2 ARNr, 22 ARNt et 13 protéines

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9
Q

Le nombre et le type de gènes mitochondriaux varient selon quoi

A

Les espèces

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10
Q

Comment on été transférés la majorité des gènes de la mitochondrie

A

transférés au noyau au cours de l’évolution.
=>Ces protéines mitochondriales sont synthétisées dans le cytoplasme et importées dans la mitochondrie.

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11
Q

Donné les hypothèse de la raison du transfert des gènes de la mitochondrie vers le noyau au cours de l’évolution

A
  • Les mitochondries produisent les dérivés réactifs de l’oxygène (ROS) = mutations.
  • Il n’y a pas de reproduction sexuée chez les mitochondries, donc pas de brassage génétique ( on recoit juste la mitochondrie de la mère ).
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12
Q

Pourquoi ne pas avoir transféré tous les gènes vers le noyau , pourquoi en donné à la mitochondrie

A

Hypothèses:
o Production de protéines trop hydrophobes pour le cytoplasme ou trop toxiques

o Le code génétique des mitochondries diffère du code standard

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13
Q

Les enzymes de la matrice mitochondriale produisent quoi

A

de l’acétyle CoA à partir des acides gras ou du pyruvate

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14
Q

Si la respiration aérobique doit utiliser les acides aminés ils doivent subir quelle modification

A

ces derniers sont convertis en pyruvate ou en d’autres intermédiaires du cycle de Krebs ou de la glycolyse

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15
Q

Expliquer les résultats lors de la glycolyse, à partir du pyruvates, et du cycle de krebs

A

1) La glycolyse produit par glucose: 2 pyruvates, 2 ATP et 2 NADH

2) À partir du pyruvate, on obtient: l’acetyl CoA,1 CO2 et 1 NADH

3) Les enzymes du cycle de Krebs produisent à partir de l’acetyl CoA: 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP (peu) et 2 CO2

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16
Q

Certains intermédiaires du cycle de Krebs (et glycolyse) servent de quoi pour la synthèse d’acides aminés

A

Squelette carboné

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17
Q

La dégradation des sucres sert à fabriquer quoi

A

du pouvoir réducteur sous forme de NADH et FADH2

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18
Q

Le NADH et FADH2
sont utilisées pour quoi dans la production d’ATP

A

donner des électrons à la chaîne de transport d’électrons (située dans la membrane interne), qui sert à produire un gradient de H+, qui sert à fournir l’ATP synthétase ( type F ) dans la production d’ATP

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19
Q

La CTE est située où

A

dans les crêtes mitochondriale (membrane interne)

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20
Q

Dans quel complexe de la CTE les électrons sont cédés à des protéines localisées dans les
crêtes mitochondriales

A

Complexes I et II

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21
Q

Le électron se transfère en suivant quoi dans la CTE

A

le potentiel redox

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22
Q

Quel est l’accepteur final des électron de la CTE

A

l’O2

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23
Q

Durant les transfert des électrons , qu’est ce qui est pompés de la
matrice vers l’espace intermembranaire , ca se déroule dans quel complexe

A

H+
Complexe I , III et IV

24
Q

Nommez les deux voies desquelles sont issues les e qui entrent dans la CTE

A
  • Ceux issus du cycle de Krebs, qui entrent par les complexes I et II.
  • Ceux issus de la glycolyse (2 NADH/glucose), qui entrent par la déshydrogénase via le côté de l’espace intermembranaire (la membrane interne est imperméable à NADH)
25
Q

Quels sont les deux sorties possible pour les électrons de la CTE

A
  • Oxydase alternative AOX (surtout chez les
    plantes)
  • Oxydase à cytochrome c (complexe IV)
26
Q

Nommez les 3 familles de protéines transporteuses d’électrons et elles se trouvent dans quel complexe

A

Complexes I, II, III et IV :
1- Les cytochromes avec des hèmes (1e-)
2- Les protéines fer-soufre (1e-)

Complexe IV :
3-Un transporteur Fe-Cu (4 e-; utilisé pour réduire l’O2)

27
Q

Pourquoi est ce qu’il y a des métaux dans les protéine transporteuse

A

Stabiliser

28
Q

Qu’est ce que l’oxydase alternative

A

Un centre carboxylate di
Fe fait avec 4 a.a. glutamates

29
Q

Quel transporteur non protéique transporte 2 e-

A

ubiquinone

30
Q

Quel est une caractéristique importante de l’ubiquinone

A

soluble dans la membrane

31
Q

L’oxydase à cytochrome c permet quoi

A

permet un transfert maximal
des H+ vers l’espace intermembranaire

32
Q

Lors de la CTE , il existe des risques accrus de produire quoi , donnez des exemple

A

des dérivés réactifs de l’oxygène (ROS), tels que :

  • L’anion superoxyde (O₂⁻)
  • Le peroxyde d’hydrogène (H₂O₂)
  • Le radical hydroxyle (OH)
33
Q

La voie de l’oxydase alternative (AOX) est utilisé chez qui

A

Chez les plantes et quelques autres organismes

34
Q

AOX permet au e- de quoi

A
  • les électrons peuvent sortir de la CTE plus rapidement
35
Q

Quel sont les impact chez les plantes de AOX

A
  • réduit le risque de
    création de ROS
  • réduit aussi la production d’ATP (les électrons restent moins longtemps dans la CTE, alors moins de H+ sont pompés dans l’espace intermembranaire )
  • réduit leur stress oxydatif,
  • fabrique des acides aminés sans fabriquer d’ATP
  • crée de la chaleur.
36
Q

Qu’est ce que le stress oxydatif

A

accumulation de ROS

37
Q

Les plantes de la famille des Aracées, à maturité sexuelle,
hydrolysent quoi , cela cause quoi

A

leur amidon pour qu’il soit respiré
=> À partir de
l’énergie obtenue, elles fabriquent des molécules odorantes

38
Q

En même temps d’hydrolyser leur amidon elle active quoi

A

elles activent la voie de l’AOX(en gardant celle du cytochrome c active)

39
Q

Parlez de la stabilité des électrons qui quittent la CTE vers l’AOX

A

se stabilisent très rapidement
(avec l’O ) plutôt que de le faire par étape.

40
Q

lors de AOX l’énergie est libérée sous quelle forme , ca sert à quoi

A
  • L’énergie libre libérée par leur liaison rapide avec l’O
    2 est dégagée sous forme de chaleur
  • Cette chaleur sert à volatiliser les molécules odorantes
    pour attirer les insectes pollinisateurs
41
Q

La manière de produire de l’ATP avec la CTE s’appelle comment

A

la phosphorylation oxydative
(ou l’oxydation phosphorylante)

42
Q

Qu’est ce la membrane thylakoïde des chloroplastes ( la membrane de plus )

A

avec un espace thylakoïde interne

43
Q

Quel est le rôle de la membrane thylakoide

A

Site de conversion de l’énergie solaire (équivalent des crêtes mitochondriales)

44
Q

V/F : les membranes thylakoide et les membranes interne des chloroplaste sont liés

A

Faux : Aucun point de raccordement entre les deux

45
Q

Comparer la taille des chloroplaste et des mitochondrie

A

Les chloroplastes sont généralement plus grands que les mitochondries

46
Q

L’eau et le dioxyde de carbone sont les substrats pour
quelles réactions

A

de photosynthèse générées par la lumière

47
Q

Lors de la photosynthèse l’oxydation de deux molécules d’eau produit quoi

A

une molécule d’oxygène qui est libérée dans l’atmosphère

48
Q

Les protons des chloroplaste sont concentrés où

A

Dans l’espace thylakoide

49
Q

Le gradient électrochimique ( chez les chloroplastes ) créer par les protons est utilisé pour quoi

A

par l’ATP synthase pour produire de l’ATP

50
Q

Les électrons de l’eau sont transférés pour produire quoi

A

NADPH à partir de NADP+

51
Q

Le CO 2 de l’atmosphère sert à quoi lors de la photosynthèse

A

la source des atomes de
carbone des molécules organique

52
Q

Qu’est ce que la chimiose

A

mouvement des ions(particulièrement des H+) selon leur gradient

53
Q

La théorie chimiosmotique postule quoi

A

que l’énergie du pouvoir réducteur et des liaisons chimiques est interchangeable via les gradients H+

54
Q

Les CTE de la mitochondrie et du chloroplaste établissent un gradient de H+ grâce à quoi

A

aux réactions redox

55
Q

Le gradient de H+ s’appelle comment

A

La force proton-motrice

56
Q

Résumé la création de l’ATP chez les mitochondries et les chloroplastes

A

=> Diapo 18

57
Q

Qu’est ce qu’une rct catabolique vs anabolique

A
  • Anabolique: synthétise des molécules organiques
    et requiert normalement de l’énergie.
  • Catabolique: dégrade les molécules organiques
    tout en produisant de l’énergie.