cours 4 Flashcards

1
Q

vrai ou faux : L’ATP est produit en quantité illimitée

A
  • faux : ATP est produit en quantité limité
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Q

quelle structure regénère continuellement l’ATP

A
  • les fibres musculaires
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3
Q

quelles sont les 3 voies de la synthèse de l’ATP
où se déroule-t-elle
est ce un métabolisme anaérobie ou aérobie

A
  • sys. ATP-PCr→ sarcoplasme → anaérobie
  • sys. glycolytique→ sarcoplasme→ anaérobie
  • sys. oxydatif→ mitochondries→ aérobie
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4
Q

quelles sont les 2 étapes du recyclage phosphacréatine (PCr)

A

❶ PCr + créatine kinase → Cr + Pi + énergie.
❷ ADP + Pi + énergie → ATP.

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5
Q

qu’est ce que prévient la PCr et comment est son utilité

A
  • épuisement d’énergie
  • reforme de l’ATP par la phosphorylation de substrat
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6
Q

combien de temps prend un cycle avec la Pcr et quels sont les étapes

A
  • 0s à 15s
    • 0s à 3s → prend ATP déjà stocker donc est déjà prête
    • 3s à 15s → fournis les besoins énergétiques d’un effort exhaustif
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7
Q

quel est le rendement en ATP du sys. anaérobie de l’ATP-PCr

A
  • 1 mol ATP / 1 mol PCr
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8
Q

quelle enzyme assure la formation d’ATP par la PCr

A
  • créatine kinase
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9
Q

quel est le rôle de l’enzyme limitante

A
  • contrôler la vitesse ( + ou -) de la production d’ATP
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10
Q

quels sont les 2 facteurs qui influencent la production d’ATP et quels sont l’impact sur celle-ci

A
  • concentration d’ADP
    • grande concentration d’ADP = aug. prod. ATP
  • concentration d’ATP
    • grande concentration d’ATP = dim. prod. ATP
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11
Q

la créatine kinase exerce-t-elle un rétrocontrôle positif ou négatif

A
  • négatif
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12
Q

qu’est ce que la rétrocontrôle négatif qu’exerce la créatine kinase

A
  • concentration d’ATP dim. et aug. ADP = aug. créatine kinase
  • concentration d’ATP aug. et dim. ADP = dim. créatine kinase
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13
Q

lors d’un sprint, en 2s et en 6s combien de % des stock de PCr sont-ils épuisés

A
  • 2s → 50%
  • 6s → 80%
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14
Q

le débit d’utilisation d’ATP est-il faible, modéré ou élevé

A
  • élevé
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15
Q

quels sont les 2 éléments qui permettent d’éviter la resynthèse à partir de PCr

A
  • les chutes trop rapide de
    • l’épuisement de l’ATP
    • effondrement de
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16
Q

lors d’un exercice musculaire intense, comment est le niveau d’ATP et de PCr

A
  • ATP = constat
  • PCr = diminution
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17
Q

qu’arrive-t-il après 15s d’utilisation du sys. anaérobie ATP-PCr

A
  • d’autres métabolismes prennent le relais
    • sys. glycolytique.
    • sys. oxydatif
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18
Q

quel est le rendement en ATP du sys. glycolytique du glucose et du glycogène

A
  • glucose → 2 ATP / mol. de glucose
  • glycogène → 3 ATP / mol. de glucose
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19
Q

quelle est la durée du sys. glycolytique

A
  • 15s à 2-3min
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20
Q

comment le sys. glycolytique produit-il de l’ATP

A
  • dégradation de glucose (lyse) → glycolyse
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21
Q

qu’est ce que la glycolyse

A
  • hydrolysation du glucose par des enzymes glycolytique
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22
Q

en quoi doit être transformé en premier le glucose ou glycogène afin de fournir de l’énergie

A
  • glucose 6-phosphate (G6P)
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23
Q

que nécessite le glucose pour la transformation en G9P

A
  • une molécule d’ATP
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24
Q

comment se fait la transformation du glycogène en G6P

A
  • en passant par le glucose 1-phosphate (G1P)
  • ø molécule d’ATP
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25
Q

qu’est ce que la glycolyse

A
  • réactions par des enzymes qui dégradent un G6P et termine en 2 molécules d’acides pyruviques
26
Q

quelle est l’intervalle de réactions enzymatiques total lors de la glycolyse

A
  • 10 à 12 réactions
27
Q

quels sont les 3 inconvénients du sys. glycolytique (anaérobie)
- faible R_______ d’A____ et utilisation inefficace de S_____
- l’a____ d’O2 convertit l’acide pyruvique (pyruvate) en A____ L_____
- l’acide lactique altère la G_____ et la C_____ M_____

A
  • rendement, ATP, substrats
  • abs. acide lactique
  • glycolyse, contraction musculaire
28
Q

quels sont les 3 avantages du sys. glycolytique
- permet C_____ M_____ lorsque l’O2 est L_____
- permet à C____ T_____, un exercice intensité plus É_____ que le métabolisme oxydatif
- sys. A___-P____ + sys. G_____ = muscles génèrent de la F____ même en L____ d’O2

A
  • contraction musculaire, limité
  • court terme, élevé
  • ATP-PCr + glycolytique, force, limite
29
Q

quelle est l’enzyme clé (limitante) du sys. glycolytique

A
  • phosphofructokinase (PFK)
30
Q

par quoi peut être réguler le contrôle du système glycolytique

A
  • des produits du cycle de Krebs (le citrate et les ions d’hydrogènes (H+))
31
Q

qu’arrive-t-il si l’exercice de haute intensité dure plus de 2 min?

A
  • le sys. oxydatif prend la relève
32
Q

que produit la pyruvate s’il y a de l’O2
- transformé en A___ pour rentrer dans le C____ de K____

A
  • Acétyl-Co-A, cycle de Krebs
33
Q

que produit le pyruvate s’il n’y a pas d’O2
- transformé en L___

A
  • lactate
34
Q

par quoi est produit l’acide pyruvique (pyruvate)

A
  • par la glycolyse
35
Q

qu’arrive-t-il à l’acide lactique lors d’un sprint très intense d’une durée de 2 min

A
  • passe de 1 mmol/kg au repos à 25 mmol/kg
36
Q

quel est l’impact de l’acidification des fibres musculaire

A
  • altère le fonctionnement enzymatique de la
    glycolyse
37
Q

quel est l’impact de la présence et de l’abs d’O2 dans la glycolyse

A
  • aucun impact
38
Q

qu’est ce que la présence d’O2 détermine dans le sys. glycolytique

A
  • le produit final de l’acide pyruvique
39
Q

où est produit le NAHD

A
  • dans la glycolyse
40
Q

doit-il y avoir une présence de l’O2 ou abs de l’O2 lors d’un besoin rapide d’ATP dans le sys-glycolytique

A
  • abs d’O2
41
Q

doit-il y avoir une présence de l’O2 ou abs de l’O2 lors d’un besoin lent d’ATP dans le sys-glycolytique

A
  • présence d’O2
42
Q

lors d’une besoin rapide d’ATP et donc sans présence d’O2, en quoi le pyruvate se transforme

A
  • lactate
43
Q

lors d’une besoin lent d’ATP et donc en présence d’O2, en quoi le pyruvate se transforme

A
  • acétyl-Co-A
44
Q

qu’arrive-t-il au NAHD dans un besoin rapide d’ATP
- libère ses H_____ pour qu’ils soient données au P____ pour en faire du L______

A
  • hydrogènes, pyruvate, lactate
45
Q

qu’arrive-t-il au NAHD dans un besoin lent d’ATP
- libère ses H_____ pour que ceux-ci soient donnés à la C____ de T_____ d’É_____ et rend disponible le N____

A
  • hydrogènes, chaîne de transport d’électrons, NAD+
46
Q

qu’est ce que le sys. oxydatif (aérobie): l’oxydation des glucides

A
  • voie métabolique aérobie et mitochondriale (présence d’O2)
47
Q

quel est le rendement en ATP du sys. oxydatif

A
  • 32 à 33 ATP / mol. de glucose.
    • 100 ATP / mol. acide gras libre (AGL - lipides).
48
Q

quelle est la durée du sys. oxydatif

A
  • pls hrs
49
Q

quel est le système bioénergétiques le plus complexe

A
  • sys. oxydatif
50
Q

1 glucose produit 2 acétyl-CoA, qui permettent combien de cycle de Krebs

A
  • 2
51
Q

1 glucose donne 2 acétyl-CoA, quel est l’impact sur le rendement d’ATP

A
  • il double
52
Q

quel est le bilan de cycle de Krebs
- 2 acétyl-CoA → __ GTP → __ ATP
- 2 acétyl-CoA → __ NADH → __ FADH2

A
  • 2 GTP → 2 ATP
  • 6 NADH → 2 FADH2
53
Q

dans le cycle de krebs, le NADH et la FADH2 transporte quoi

A
  • H+ (hydrogènes)
54
Q

qu’est ce que sont la FADH2 et la NADH
- Coe_______ T______ qui dérivent de V______ B (niacine et flavine)

A
  • coenzymes transporteurs, vitamines
55
Q

qu’est ce que signifie NADH
- Ni____ Ad_____ Di____

A
  • nicotinamide adénine dinucléotide
56
Q

qu’est ce que signifie FADH2
- Fl_____ Ad_____ Di____

A
  • flavine adénine dinucléotide
57
Q

sous quelle forme d’ions, les coenzymes transporteurs dérivés de vitamines B lient les H+

A
  • H2 → 2é + 2H+
58
Q

que veut dire trop d’ion H+ dans la cellule

A
  • acidité élevé
59
Q

à la fin du cycle de Krebs, qu’arrive-t-il au H+ et quelle est sa formule
- ils sont Él____ et Ac______ vers la Ch_____ de Tr_____ d’Él_____ (CTÉ) par les Co_____
- NADH → ______ + ___ + _____
- FADH2 → ______ + ___ + _____

A
  • éliminés, acheminés, chaîne, transport, électrons, coenzymes
  • NADH → NAD+ + H+ +2é
  • FAD + 2H+ + 2é
60
Q

où à lieu la production d’ATP dans le cycle de Krebs

A
  • dans la chaîne de transport d’électron
61
Q

quels sont les 9 étapes de l’oxydation des glucoses dans la chaîne de transport des électrons

A