Cours 2 (biochimie) Flashcards

1
Q

Décrire en 4 points ce qu’est le mvmt

A

-Transformation d’E potentielle chimique en E mécanique
- Commence avec certaines sources d’E emmagasiné (les substrats énergétiques)
- passé par l’intermédiaire d’une forme d’E chimique mobile (l’ATP)
- L’E qui contient l’ATP est utilisé par des protéines motrices pour créer le mvmt

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Q

Nommer les 3 filières énergétiques du muscle squelettique

A
  • Anaérobie Alactique
  • Anaérobie Lactique
  • Aérobie
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Q

Nommer les substrats et les produits de la filière anaérobie alactique

A

Substrat : ADP + Phosphocréatine
Produit : Créatine + ATP

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4
Q

Nommer les substrats et les produits de la filière anaérobie lactique

A

Substrat : ADP + Glucose
Produit : Lactate + ATP

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5
Q

Nommer les substrats et les produits de la filière anaérobie alactique

A

Substrat : ADP + O2 + nutriment (glucose, lipides, protéines)
Produits : CO2 + H2O + ATP

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6
Q

Comment se nomment les étapes dans le transfert des substrats des filières en ATP

A

Par les voies métaboliques catalyser par des enzymes

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7
Q

Décrire et qualifier en trois divisions les enzymes

A

Description : protéines une fct spécifique de catalysation
Division
- Accélère
- Ralenti
- Stop

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8
Q

Identifier le NADH et le NADPH

A

Leur ensemble sont les NADPH, cofacteurs majeurs des réactions biosynthétiques de réduction
Ils sont riches en E, il sont oxydé pour fournir leur électrons pour permettre une oxydation

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9
Q

Identifier le NAD et le NADP

A

Leur ensemble sont les NADP+
Ils sont les cofacteurs majeurs des réactions d’oxydation

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10
Q

Nommer les 2 voies de biosynthèse/ dégradation

A

Anabolisme
Catabolisme

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11
Q

Pourquoi la resynthèse est importante

A

Pcq’elle empêche le stockage de la molécule d’ATP qui est lourde et elle permet l’activation des bonnes choses au bon moment

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12
Q

Décrire la voie métabolique (synthèse, dégradation, sentier métabolique)

A

Ensemble de réactions chimiques dont le produit de la première réaction sert de substrat à la suivante

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13
Q

Définir l’énergie d’activation

A

Énergie minimale nécessaire pour déclencher une réaction chimique

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14
Q

Définir le complexe activé

A

L’état de transition lorsque l’énergie minimale est atteinte, cet état est essentiel pour que la réaction se réalise et que le produit soit libérer

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15
Q

Pourquoi est-il nécessaire d’utiliser des enzymes même si la réaction se produira quand même

A

Elles rapprochent les substrats, augmentant leur probabilité de collision et donc diminuer l’E d’activation requise et augmente la probabilité que la réaction se produit
=> accélération de la transformation

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16
Q

Définir l’énergie libre de Gibbs

A

la différence de niveau d’énergie entre le substrat et le produit qui est utilisable pour faire un travail
Les enzymes ne modifient la modifie pas

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17
Q

Nommer les 3 types d’énergie libre de Gibbs

A

ΔG° < 0 : exergonique, libère de l’énergie spontanée
ΔG° = 0 : équilibre, réversible
ΔG° > 0 : endergonique, nécessite un apport énergétique, non spontané (a besoin d’un apport d’E particulier)

18
Q

Comment calculer de l’énergie libre d’un sentier métabolique

A

Même si la somme des E libres est neg certaines réactions pourraient être non spontanés (ΔG° > 0) et nécessite un apport d’E externe
Même si la somme des énergie libre est positive certaines de ces réactions pourraient être spontannées (ΔG°<0) et ne nécessiteraient pas d’apport d’E externe

19
Q

Quelle est le composer permettant le plus d’énergie

A

triglycéride

20
Q

Nommer les 4 caractéristiques des voies métaboliques

A

Compartiments
Formes différentes
Irréversibles
Interdépendantes

21
Q

Nommer les 3 compartiments possibles pour les voies métaboliques

A

Cytosol
Matrices de la mitochondrie
Inter membranes de la mitochondrie

22
Q

Décrire en 2 points comment les formes peut être différentes des voies métaboliques

A
  • les cycles
  • ligne droite (1 seul changement à la fois)
23
Q

Décrire en 2 points pourquoi les voies métaboliques sont irréversibles

A

-Une enzyme va dans une seule direction (substrat -> produit)
- Si nous voulons reverser le la voie, une autre enzyme est utilisé/ une voie différente est aussi utilisée

24
Q

Décrire pourquoi les les voies métaboliques sont interdépendantes

A

Elles sont liées mais n’ont pas tjrs besoin de l’une et de l’autre pour fonctionner

25
Q

Décrire en 2 points l’étude des voies métaboliques sollicités a-n du foie. des muscles squelettiques et des tissus adipeux

A
  • Qui permettent la production d’ATP utilisable pour les besoins immédiats en énergie (notamment à l’effort)
  • Impliquées dans l’entreposage des surplus sous forme de glycogène ou des triglycérides (ex : après un repas)
26
Q

Que permet le catabolisme des substrats énergétique et de d’autres phosphagènes

A

Le catabolisme permettront sa régénération => fournisseurs d’énergie libre

27
Q

Comment pouvons nous avoir d’autres d’autre moyen d’énergie que de l’ATP

A

par des phosphagènes ou des organophosphates d’importance biochimique (molécules avec un groupement phosphate riche en énergie)

28
Q

Nommer la centrale thermique du métabolisme aérobie et ses 6 structures

A

La mitochondries
- membrane interne
- membrane externe
- matrice
- crêtes
- espace intermembranaires
- ATP synthèse

29
Q

Nommer les 3 enzymes dans la membrane interne

A
  • transporteurs d’électrons
  • ATP synthase
  • Transporteurs membranaires
30
Q

Nommer les 3 enzymes dans la matrice mitochondriale

A
  • Enzymes du cycle de Krebs
  • Enzymes de la beta-oxydation
  • Pyruvate déshydrogénase
31
Q

Nommer les 2 enzymes de la membrane extérieur

A
  • Acyl CoA synthétase
  • Glycérol phosphate acyl transférase
32
Q

Décrire le rôle de la glycolyse

A

Ensemble des réactions de dégradation métabolique du glucose (ou d’hydrates de carbone) qui se produit en anaérobiose ou en aérobiose, et qui aboutit à la formation de pyruvate

33
Q

Décrire le rôle du cycle de Krebs

A

série de réactions chimiques dans les mitochondries qui libère la grande énergie chimique potentielle emmagasinée dans l’acétyl-CoA

34
Q

Décrire le rôle de la chaîne de transport d’électrons

A

Suite de réactions d’oxydoréduction isolées spatialement au cours desquelles des électrons sont transférés de donneurs d’é à des accepteurs d’é. Génère un gradient électrochimique résultant d’un gradient de concentration de protons à travers la membrane mitochondriale interne

35
Q

Décrire le rôle de la phosphorylation oxydative

A

Processus permettant la phosphorylation de l’ADP en ATP grâce à l’E libéré par l’oxydation de donneurs d’électrons par la chaine respiratoire

36
Q

Décrire le rôle de la glycogénolyse

A

Dégradation du glycogène en glucose-6-phosphate. Ce dernier peut soit participer à la glycolyse pour fournir de l’énergie sous forme d’ATP, soit être déphosphorylé pour produire du glucose pour libération dans la circulation

37
Q

Décrire le rôle de la lipolyse

A

dégradation des lipides qui conduit à la libération d’acides gras estérifiant du glycérol par hydrolyse des glycérides (triglycérides, diglycérides et monoglycérides)

37
Q

Décrire le rôle de la glunéogenèse

A

synthèse du glucose à partir de composés non glucidiques

38
Q

Décrire le rôle lipogenèse

A

Processus biochimiques permettant la synthèse des lipides en général et des acides gras en particulier

39
Q

Décrire le rôle de la beta oxydation

A

Principale voie métabolique de dégradation des acides gras pour produire de l’acétyl CoA ainsi du NADH et du FADH2. Se déroule en aérobiose dans la matrice mitochondriale

40
Q

Décrire le rôle de la cétogenèse (voie des corps cétoniques)

A

Production de corps cétoniques (acétylacétate, Beta-D-hydroxybutyrate et acétone) à partir d’Acétyl-CoA

41
Q

Décrire le rôle du métabolisme des protéines

A

Biosynthèse de protéines à partir d’acides aminés et dégradation des protéines en acides aminés (protéolyse)