Cours 4 Flashcards

1
Q

Quels sont les différents compartiments de la mitochondrie

A
  1. Membrane mitochondriale externe
  2. Espace intermembranaire
  3. Membrane mitochondriale interne
  4. Matrice mitochondriale
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2
Q

Membrane mitochondriale externe: Caractéristiques

A

➢ Bicouche de phospholipide (barrière entre cytoplasme et mitochondrie)
➢ Perméabilité importante (via canaux protéique: porines)
➢ Protéines cytosoliques transportés par transporteurs protéiques
➢ Isole la cellule des facteurs préapoptotiques de l’espace intermembranaire

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3
Q

Espace intermembranaire: Caractéristiques

A

➢ Riche en protons qui aident à générer un gradient électrochimique
➢ Contient les cytochrome C et les caspases (apoptose)

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4
Q

Membrane mitochondriale interne: Caractéristiques

A

➢ Bicouche de phospholipides riche en cardiolipine (rend membrane imperméable au ions et protons)
➢ Riche en protéine (protéine de transport et complexe enzymatique)
➢ Possède des crêtes (augmente surface)

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5
Q

Matrice mitochondriale: Caractéristiques

A

➢ Contient ADN mitochondrial
➢ Contient ensemble de la machinerie pouvant produire certaines protéines
localement (Ribosome mitochondriaux, ARNt ARNr, facteurs de
transcription/traduction)
➢ Riche en enzyme (lieu de réactions métaboliques)

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6
Q

Fission mitochondriale

A
  • Mitochondrie se sépare forme 2 mito. différente
  • Permet de séparer les mitochondries endommagés de celle qui sont saines
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7
Q

Fusion mitochondriale

A
  • Fusion de 2 mitochondries pour en former une plus grande.
  • Facilite le partage de l’ADN mitochondrial, des enzymes et autres protéines par le
    mélange des contenus des 2 mitochondries.
  • Dilution des composants endommagées
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8
Q

Qu’est-ce qui donne la plasticité a la mitochondrie ?

A

Fusion et fission mitochondriale

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9
Q

Fonction des mitochondries

A

Importance dans de nombreuses voies métabolique
➢ Cycle de Krebs
➢ Bêta-oxydation
➢ Oxydation des acides aminés
➢ Cycle de l’urée
➢ Synthèse et dégradation de l’hème
➢ Gluconéogenèse
➢ Homéostasie calcique (moins que le REL, régulation du Ca2+ du
cytoplasme)
➢ Synthèse des hormones stéroïdiennes (conversion du cholestérol en
prégnénolone par le cytochrome P450)
➢ Thermogénèse (le retour des protons dans la matrice par les UCP1 dissipe
de l’énergie sous forme de chaleur)
➢ Apoptose (réservoirs de facteurs proapoptotiques, augmentation de la
perméabilité de la membrane externe pour libérer les facteurs
proapoptotiques)
➢ Production ATP

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10
Q

Rôle de la CTE dans la respiration cellulaire?

A

Crée gradient électrochimique de proton qui active l’ATP synthase (turbine). Flux de protons permet la conversion de l’ADP en ATP

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11
Q

Expliquer comment le cycle de Krebs parvient à transférer des électrons à la chaîne de transport d’électron.

A

Les nombreuses voies métaboliques des mitochondries dégradent les nutriments (glucides,
acides aminés, lipides) et transferts des électrons vers des molécules de transport d’électrons.
* NADH et FADH2
* Ces transporteurs transfèrent les électrons à la chaîne de transport d’électron (CTE), que l’on
retrouve dans la membrane mitochondriale interne et dans l’espace intermembranaire.
* Cette série de complexes protéiques membranaires transfère les électrons produits d’un donneur
à un accepteur tout en pompant des protons de la matrice mitochondriale vers l’espace
intermembranaire créant un gradient de protons

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12
Q

Cytosquelette 3 constituants

A
  • Microfilaments
  • Microtubules
  • Filaments intermédiaires
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13
Q

Caractéristique importante du cytosquelette

A

Il s’agit d’une structure complexe et dynamique présente à l’intérieur
des cellules eucaryotes.
* Confère à la cellule sa forme, sa résistance mécanique, sa mobilité,
permet le déplacement des organites, et le trafic intracellulaire des
vacuoles.

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