Cours 4 Flashcards

1
Q

Terre rares?

A

lanthanides + Scandium + Yttrium (de légères à lourde)

métaux lithophile

Trivalent 3+ (forte affinité pour M.O.)

très utilisé dans les appareil éléctronique (consommation et production exponentielle)

bcp de gissement au Canada(dans le bouclier), donc apport naturel

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2
Q

les TR comme traceurs environnementaux

A

ils ont un ratio constant entre eux, quand ça suit pas, il y a srm un apport anthropique ou une anomalie naturelle

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3
Q

Fleuve Saint-Laurent

A

Intrant grands lacs:
Peu de particules
MO protéinique
pH alcalin
+ carbonates

Intrant Rivière des Outaouais:
Beuacoup de particules
MO humique
pH circumneutre
Géologie Bouclier

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4
Q

Résultats clés

A

augmentation des concentrations en aval, car bcp d’érosion surtout des légères

source humains surtout du au Gadolinium

elles se bioaccumule mais bioamplifie pas

fortement daans les sédiments

taxa associés aux sédiments accumule plus

les poissons benthiques accumulent plus de terres rares

biodilution

matière organique de type humiques prédit bien les concentrations filtrée

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5
Q

Spéciation Intracellulaire

A

plus de ligand intracellulaire qu’extracellulaire

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6
Q

voies de transport du Zn2+

A

Cas 1: imitateurs d’anions essentiels(phosphate et sulfate)
Cas 2: imitateurs de cations essentiels

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7
Q

modèle du ligand biotique (MLB)

A

permet de prédire le degré de liaison du métal à une membrane biologique (et la toxicité qui s’en suit)

utilise la spéciation en solution et l’Effet protecteur de cations compétiteur (comme le Ca avec le Cd ou par un proton par exemple)

meilleur prédicteur si on corrige pour les H+

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8
Q

Cas 1: imitateurs d’anions essentiels(phosphate et sulfate)

A

phosphate et sulfate

certaine toxicité car l’imitation est incomplète

l’ion arsenate imite imparfaitement l’ion phosphate et inhibe la synthèse de l’ATP dans la phosphorylation oxydative

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9
Q

Cas 2: imitateurs de cations essentiels

A

Le Cd entre par les canaux Ca (Transport accidentel)

compétition pour le site d’entrée

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10
Q

trois classe de ligand

A

Le (essentiel et bénéfique)
Lt (effet négatif)
Li (ligant inerte)

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11
Q

exemple de Le

A

le chlorophylle a un ligand Mg
l’hémocyanine a du Cu

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12
Q

exemple de Lt

A

blocage de groupement fonctionnel
déplacementss de métaux essentiel
modification de la conformation

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13
Q

exemple de Li

A

réservoirs d’entreposage ou de stockage du métal (comme la métallothionéine)

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14
Q

métallothionéine

A

rgulation de la disponibilité des métaux essentiel Cu et Zn
Détoxification des métaux traces non essentiels

codé génétiquement et donc demande du temps avec de réagir à un métal
forte teneur en cystéines
thermostable
très forte association métal-groupe thiol

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15
Q

phytochélatine (Li)

A

chez les plantes et champignons
activation allostérique d’une synthase par un métal

parfois utilisé pour evalué le stress métalique des arbres en fonction de sa concentration

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16
Q

ligands intracellulaire dédié à la détoxification métallique

A

granule
Roles de réserve, séquestration et excrétion

ex. mécanisme de détoxification du Hg

17
Q

modèle du partionnement subcellulaire

A

homogénéisation et sépaaration

Procédure:
1. culot de Granule (détox) et surgageant de Mitochondries (sensible)
2. Culot de microsome (sensible) et lysosomes (détox) et surnageant de cytosol
3. Culot de protéine thermosensible et surnaageant de protéines thermostable (détox)

donc si dans un métal est relevé dans des section sensible, la détoxification est imparfaite

18
Q
A
19
Q

bioconcentration

A

accumulation nette d’une substance par un organsime AQUATIQUE d’une prise en charge à partir de L’EAU (genre branchie)

20
Q

facteur de bioconcentration

A

BCF = concentration d’une substance à l’équilibre dans l’organsime / concentration de la substance dans l’Eau

en L/kg

habituellement obtenu en labo

21
Q

bioaccumulation

A

accumulation nette à l’équilibrend’une substance par un organisme résultant d’une prise en charge direct à partir de toutes sources environnementales (air, eau, aliment

toute les entrées et sorties et transformation dans l’organisme doivent être considér pour avoir l’accumulation nette

22
Q

facteur de bioaccumulation

A

BAF= concentration dans l’organisme / concentration dans le miileiu

quand on met dans un graphique avec la concentration dans l’eau en x, c’est sur que si le BAF est elevé, la concentration dans l’eau est fiable

23
Q

bioamplification

A

augmentation des concentrations d’un contaminant dans les organismes au fur et à mesure que l’on progresse ke long de la chaine trophiquefa

24
Q

facteur de bioamplification

A

BMF = concentration dans l’organisme / cocentration dans la diete, sans uunité

rare chez les métaux, plutot de la biodilution

25
Q

Métaux trophiquement disponibles (TAM)

A

varie avec:
le type de nourriture
l’identité du consommateur
le métal
important de ne pas trop généralisé

les fractions cytossoliques et les organelles sont souvent consiérées plus trasnférables

26
Q

efficacité d’assimilation

A

portion d’unu contaminant assimilé dans la nourriture

assimilé/nourriture = (nourriture-feces / nourriture

27
Q

Kow

A

ratio octanol/eau

un gros Kow signifie un contaminant plus amplifiable et accumulable

Celui du MeHg est très faible, il ne se comporte pas comme un contaminant organique et se lie plutôt aux protéines pour traverser la membrane (pas les lipides). il est de classe b et donc plutot lié sur les groupement soufré des protéines