Cours 2: Métabolisme anaérobie Flashcards

1
Q

Quelle est la définition de l’homéostasie?

A

Capacité de l’organisme à maintenir un environnement interne relativement stable en réponse à des conditions changeantes.

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Q

Comment est maintenue l’homéostasie?

A

Grâce à l’interdépendance des systèmes.

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3
Q

Quelles sont les composantes des systèmes homéostatiques?

A
  • Récepteur
  • Centre de régulation :
    - Système nerveux
    - Système endocrinien
  • Effecteur
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4
Q

L’homéostasie est quel(s) type(s) de mécanisme?

A

Mécanisme de rétro-inhibition et rétro-activation.

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5
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de rétro-inhibition de l’homéostasie?

A

Un type de système de régulaiton homéostatique qui maintient une varibale à l’intérieur des limites normales. (Valeur de référence)
- l’action résultante va à l’opposé du stimulus
- La variable est maintenue à un niveau normal
- Agit en réaction a un stimulus
- Régule la plupart des mécanismes de l’organisme

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6
Q

Qu’est-ce que le mécanisme de rétroactivation de l’homéostasie ?

A

Le mécanisme de rétroactivation en homéostasie est un processus par lequel une réponse amplifie le stimulus initial plutôt que de le diminuer. Ce qui accentue l’effet jusqu’à un certain point de rupture ou un événement précis.

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6
Q

Explique le mécanisme de rétro-inhibition dans la régulation de la température corporelle (froid)

A
  • Stimulus: le froid abaisse la température corporelle sous la normale
  • Récepteurs: Les récepteurs sensoriels de la peau détectent le froid et les récepteur centraux de l’hypothalamus détectent une légère baisse de la température du sang qui le traverse. –> envoi l’info.
  • Centre de régulation: L’hypothalamus règle la temp du corps à 37°C. –> Envoie une commande aux effecteurs
  • Effecteurs: Les vaisseaux sanguins de la peau se contractent ; les glandes sudoripares deviennent inactives ; les muscles squelettique se contractent pour provoquer frissons et créer chaleur. La contraction des muscles errecteurs des poils provoquent le redressement.
  • Homéostasie le temp du corps revient a la normale.
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6
Q

Comment fonctionne l’homéostasie au cours de l’exercice?

A

Pendant l’exercice, les réponses des différents systèmes vont s’ajuster aux besoins de l’organisme
- Varie selon l’intensité
- contribue a maintenir l’homéostasie tout en produisant l’ATP nécessaire

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7
Q

Donne moi un exemple de Rétroaction avec les étapes du processus.

A
  • Stimulus: le bébé tète le sein
  • Récepteur; les récepteurs sensoriels de la peau perçoivent la tétée et envoient des influx à l’hypothalamus
  • Centre de régulation; L’hypothalamus signale à la neurohypophyse de libérer de L’ocytocine
  • Effecteurs: l’ocytocine libérée dans le sang stimule les cellules musculaires qui entourent les glandes du sein, ce qui provoque l’éjection du lait.
  • Réponse: le lait est éjecté.
  • Le bébé boit et continue a téter (rétroactivation). le processus se répète aussi longtemps que le bébé a soif et tète.
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8
Q

Quelles sont les 3 voies métaboliques qui assure la production d’ATP.

A
  • Anaérobie alactique: Intensité maximale, très courte (<10 sec)
  • Anaérobie lactiques : intensité très élevée, courte durée (20-90sec)
  • Aérobie: chaine de transport, intensité élevée, modérée ou basse - moyenne, longue ou très longue durée)
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9
Q

Quelle est la différence entre Aérobie et Anaérobie?

A
  • Aérobie = qui nécessite l’utilisation d’O2
  • Anaérobie = qui ne nécessite PAS l’utilisation d’O2
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10
Q

Quelle est la différence entre Lactique et Alactique?

A
  • Lactique = production et accumulation importante de lactate
  • Alactique = PAS de production et d’accumulation de lactate
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11
Q

Explique avec 3 comparaisons (50m, 400m et 1500m) comment la source d’ATP varie selon l’intensité et la durée de l’exercice.

A

Sprint de 50m
- L’ATP est surtout fournie par le système des phosphagènes ou ATP-PCR (anaérobie alactique)

Sprint de 400m
- L’AtP est d’abord fournie par le système des phosphagènes;
- Puis, surtout par la glycolyse (anaérobie lactique)

Course de 1500m
- L’ATP est fournie par les trois modes d’approvisionnement
- Apres 1ere min = surtout processus aérobie

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12
Q

Est-ce que les fillières énergétique fonctionne indépendamment?

A

Non, les 3 fillières fonctionnent constamment en même temps.
- On parle d’exercice aéorobie lorsque celui-ci met en jeu principalement la fillière aérobie (et donc O2) pour produire de l’ATP (l’énergie)

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13
Q

Qu’est-ce que l’ATP?

A

C’est une molécule qui libère de l’énergie nécessaire à la cellule en se convertissant en ADP.

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14
Q

Qu’est-ce que le cycle de l’ATP

A

Le cycle de l’ATP (adénosine triphosphate) est un processus clé de production et d’utilisation d’énergie dans les cellules. L’ATP est la “molécule d’énergie” utilisée pour alimenter de nombreuses réactions biologiques.
- Hydrolyse et production se font cycle

15
Q

Quelles sont les deux parties du cycle de l’ATP

A
  • Hydrolyse de l’ATP
  • Production d’ATP
16
Q

Qu’est-ce que l’Hydrolyse de l’ATP?

A
  • Hydrolyse de l’ATP : L’ATP est constitué de trois groupes phosphate. Lorsque la cellule a besoin d’énergie, elle coupe un de ces groupes phosphate via une réaction d’hydrolyse, transformant l’ATP en ADP (adénosine diphosphate) et libérant de l’énergie.
17
Q

Qu’est-ce que la Production d’ATP?

A

Production d’ATP (réaction endothermique) : L’ATP est ensuite régénéré à partir de l’ADP grâce à l’ajout d’un groupe phosphate (phosphorylation).
- Ce processus se produit principalement dans les mitochondries, à travers la respiration cellulaire (en présence d’oxygène) ou la glycolyse (sans oxygène).
- L’énergie pour recréer l’ATP provient des nutriments, comme le glucose.

18
Q

Qu’est-ce qu’une voie métabolique?

A

Correspond à une série d’enzymes qui assurent la conversion d’un substrat donné en un produit final.
- Le produit d’une enzyme est le substrat de l’enzyme suivante dans la voie métabolique
- Cette dernière est régie par un mécanisme de rétro-inhibition dans lequel le produit agit a titre d’inhibiteur non compétitif qui se lie
une enzyme se trouvant au début de la voie, ce qui permet de freiner la voie métabolique

19
Q

Donne des exemples de types d’activités physiques sollicitant le système anaérobie alactique.

A
  • sauter
  • sprinter
  • accélérer rapidement
  • Décélérer rapidement
  • Freiner
  • changer de direction
  • Lancer
  • Pousser
  • Tirer
  • Esquiver
20
Q

Quelles sont les trois étapes du système ATP-PCr?

A
  1. Hydrolyse de l’ATP présent dans le muscle
  2. Formation de l’ATP (Myokinase)
  3. Formation de l’ATP (Créatine kinase)
21
Q

Explique le processus du système d’ATP-PCr.

A
  1. Hydrolyse de l’ATP présent de le muscle par l’enzyme ATPase => ADP + Pi (fournit de l’énergie pour un effort maximal d’environ 2-4 secondes) (ATP+H2O —ATPase—> ADP+Pi)
  2. Formation de l’ATP (Myokinase): Transfert un phosphate d’une molécule d’ADP à une autre = Produit de l’ATP et AMP (procure au muscle quelques secondes additionnelles)
    (2 ADP —Myokinase—> ATP + AMP)
  3. Formation de l’ATP (Créatine Kinase) : Créatine phosphate peut fornir de l’ATP aux muscle squelettique seulement. Transfère un Pi de la créatine phosphate à l’ADP = produit créatine et de l’ATP (procure 10-15 sec) (ADP +CP — Créatine kinase —> ATP + Créatine)
22
Q

Donne des exemples d’activités physiques sollicitant le système anaérobie lactique

A
  • Course à pied
  • Cyclisme
  • Natation
  • SKi de fond
  • Patinage de vitesse
  • Hockey sur glace
  • Rugby
  • Soccer
  • Basketball
23
Q

Qu’est-ce que la glycolyse?

A

Un processus métabolique qui dégrade le glucose (sucre à 6 carbones) en deux molécules de pyruvate (à 3 carbones), tout en produisant de l’énergie sous forme d’ATP et de NADH.
- Elle se déroule dans le cytoplasme des cellules, sans besoin d’oxygène, et est la première étape de la respiration cellulaire.

24
Q

La glycolyse se réalise en combien d’étapes?

A

10 étapes successives
- Chaque étape est associée une enzyme
- La formation nette de 2 ATPs est associée à la formation de 2 pyruvates

25
Q

Que ce passe-t-il dans les étapes 1 à 5 de la glycolyse?

A

Phase d’investissement en énergie (Étapes 1 à 5) : Cette phase consomme 2 molécules d’ATP pour préparer le glucose à être dégradé.

1.Phosphorylation du glucose : Le glucose est phosphorylé par l’hexokinase, utilisant une molécule d’ATP pour former du glucose-6-phosphate (G6P).

2.Isomérisation : Le glucose-6-phosphate est converti en fructose-6-phosphate (F6P) par l’enzyme phosphoglucose isomérase.

3.Phosphorylation du F6P : Le fructose-6-phosphate est phosphorylé par la phosphofructo-kinase-1, consommant un autre ATP, pour former du fructose-1,6-bisphosphate.

4.Clivage du F1,6BP : Le fructose-1,6-bisphosphate est scindé en deux molécules à 3 carbones : le glycéraldéhyde-3-phosphate (G3P) et la dihydroxyacétone phosphate (DHAP), par l’aldolase.

5.Isomérisation du DHAP : Le DHAP est converti en G3P par la triose phosphate isomérase, donnant ainsi deux molécules de G3P.

26
Q

Que ce passe-t-il dans les étapes 6 et 7 de la glycolyse?

A
  • Les étapes se déroulent à deux reprises (pcq 2 G3P)
  • Étape 6: liaison d’un phosphate inorganique (Pi) au substrat; deux atomes d’hydrogènes sont libérés puis liés au NAD+ pour former le NADH et le H+ (réaction de réduction)
  • Étape 7: transfert d’un Pi à l’ADP pour former l’ATP
27
Q

Que ce passe-t-il dans les étapes 8, 9 et 10 de la glycolyse?

A
  • Ces étapes se déroulent à deux reprises
  • Étapes 8: conversion du substrat de l’étape 7 en un isomère
  • Étape 9: Perte d’une molécule d’eau
  • Étape 10: transfert d’un Pi à l’ADP pour former l’ATP
28
Q

En quoi consiste la régulation de la glycolyse…

A
  • Régulation assurée par le processus de rétro-inhibition
  • L’ATP agit à titre d’inhibiteur pour interrompre le fonctionnement de la phospho-fructokinase (PFK)
  • A mesure que l’ATP augmente, la liaison de l’ATP inhibe la PFK (la voie de glycolyse diminue progressivement)
  • Lorsque l’ATP diminue, la glycolyse augmente
29
Q

Résume moi la glycolyse en points.

A
  • Le glucose est le subsrtat initial
  • Le pyruvate est le produit final
  • Formation nette de 2 ATPs (2 investis et quatre formées)
  • Formation de 2 NADH
  • Porte d’entrée vers les filières aérobie via la formation de 2 pyruvates.
30
Q

Qu’entendons-nous en disans que le pyruvates est la porte d’entrée vers les filières aérobies?

A
  • En présence suffisante d’O2, le pyruvate pénètres dans les mitochondries (voie aérobie)
  • L’oxydation du pyruvate va produire de l’Acetyl-CoA, qui sera utilisé dans le Cycle de Krebs au sein de mitochondries
  • En présence insuffisante d’O2, le pyruvate se transforme en lactate (voie anaérobie lactique)
31
Q

que se passe-t-il lorsque le glycolyse roule à fond et que nous utilisons beaucoup le chemin lactate?

A
  • L’activité de la chaîne de transport des électrons diminue
  • La cellule dépend de plus en plus des processus anaérobies de la glycolyse, nécessite un apport en NAD+, la glycolyse finit par s’interrompre en raison d’un manque de NAD+ et elles doivent d’être reconstituées pour que la glycose reprenne.
32
Q

Qu’est-ce que la regénération des réserves de NAD+?

A

Transfert d’ions hydrogène du NADH au pyruvate –> transformation du pyruvate en lactate (acide lactique (lactate déshydrogénase(LDH))) ==> permet à la glycolyse de se poursuivre

33
Q

Qu’entendons-nous par la fermentation lactique bidirectionnelle?

A

Lactate peut être transformé en pyruvate à nouveau (réaction redox)

34
Q

Le lactate en résumé:

A
  • sa formation libère un NAD+ qui peut être utilisé dans la glycolyse
  • va être utilisé par notre corps pour reformer du glucose (Cycle de Cori)
  • utilisé directement pour fournir l’énergie
35
Q

Qu’est-ce que l’Acide lactique et ses caractéristiques?

A

L’acide lactique est un sous-produit du métabolisme anaérobie, produit lorsque les muscles décomposent le glucose en énergie en l’absence d’oxygène, notamment lors d’efforts intenses. Il se convertit en lactate, qui peut être utilisé comme source d’énergie par les muscles.

Mythes courants :
L’acide lactique ne cause pas les courbatures : Les courbatures sont dues à des microdéchirures musculaires, non à l’accumulation d’acide lactique.
L’acide lactique n’est pas un déchet toxique : Il est en réalité une source d’énergie utile, rapidement éliminée ou recyclée par le corps.
Il n’entraîne pas la fatigue musculaire : La fatigue est plutôt causée par d’autres facteurs, comme la déplétion d’ATP

36
Q

Vrai ou faux, les crampes sont causées par un manque d’eau?

A

Faux, elles sont causées par plusieurs choses, fatigue, effort, etc.

37
Q
A