Cours 7 CHAÎNE DE TRANSPORT DES ÉLECTRONS I Flashcards

complet

1
Q

QSJ ? Nous sommes les coenzymes réduits lors du cycle de l’acide citrique et nous serons ré-oxydés par la CTé (chaîne de transport des électrons).

A
  • NADH

- FADH

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Q

Les coenzymes réduits (NADH, FADH) par le cycle de Krebs sont ___ par la CTé.

A

ré-oxydés

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3
Q

Les coenzymes réduits agissent comme ___ d’électrons

A

donneurs

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4
Q

Où sont situées les enzymes faisant partie de la CTé ?

A

Membrane interne de la mitochondrie

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5
Q

Dans quel organite se fait la CTé ?

A

Mitochondrie

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6
Q

🛑VF ? La membrane externe de la mitochondrie …

  • est perméable à la majorité des ions et des petites molécules :
  • est très riche en protéines :
  • contient l’ADN mitochondrial (ADNmt) :
A

La membrane externe de la mitochondrie …

  • est perméable à la majorité des ions et des petites molécules : VRAI
  • est très riche en protéines : FAUX, ceci est vrai pour la MI
  • contient l’ADN mitochondrial (ADNmt) : FAUX, ceci est vrai pour la matrice
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7
Q

La membrane interne de la mitochondrie est ___ à la majorité des ions et des ___ ___

A

imperméable

petites molécules

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8
Q

Quelle membrane de la mitochondrie nécessite un système de transport ?

A

Membrane interne

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9
Q

VF ? La membrane interne est pauvre en protéines

A

FAUX

Très riche en protéines

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10
Q

VF ? La matrice mitochondriale …

  • est pauvre en phosphate inorganique :
  • est riche en NAD+ :
  • contient les ribosomes mitochondriaux :
A

La matrice mitochondriale …

  • est pauvre en phosphate inorganique : FAUX
  • est riche en NAD+ : VRAI
  • contient les ribosomes mitochondriaux : VRAI
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11
Q

VF ? La matrice mitochondriale …

  • est riche en FADH2 :
  • est constituée à 50% de lipides :
  • contient l’ADNmt et l’ARNmt :
A

La matrice mitochondriale …

  • est riche en FADH2 : FAUX, riche en FAD
  • est constituée à 50% de lipides : FAUX, à 50% de protéines
  • contient l’ADNmt et l’ARNmt : VRAI
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12
Q

Lequel ou lesquels de ces éléments 𝐒𝐎𝐍𝐓 contenus dans la matrice mitochondriale ?

a) NADH
b) NAD+
c) FADH2
d) FAD
e) ATP
f) ADP
g) Pi

A

b) NAD+
d) FAD
f) ADP
g) Pi

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13
Q

La CTé est constituée d’une série de ____ au nombre de 5.

A

Complexes

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14
Q

Dans quelle partie de la mitochondrie se situent les complexes de la CTé ?

A

Membrane interne

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15
Q

Chaque complexe de la CTé accepte ou donne des électrons à des ___

A

transporteurs

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16
Q

🛑QSJ ? Je suis l’accepteur final de la CTé.

A

Oxygène

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17
Q

VF ? La CTé est un mécanisme anaérobie

A

FAUX
aérobie
La CTé utilise la plus grande partie de l’oxygène du corps

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18
Q

Quels complexes participent à la formation d’un gradient de protons ?

A
  • Complexe I
  • Complexe III
  • Complexe IV
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19
Q

QSJ ? Je suis le complexe V de la CTé.

A

ATP synthase

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20
Q

🛑Expliquer le parcours du NADH à travers le complexe I

A

Le NADH est transféré à l’enzyme NADH déshydrogénase.
Le NADH est déshydrogéné. Il perd alors 2 électrons qui sont transférés à la FMN.
Sans ses 2 électrons, le NADH devient NAD+ qui est relâché par le complexe dans la matrice.

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21
Q

QSJ ? Je suis un coenzyme attaché au complexe I.

A

FMN

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22
Q

Dans le complexe I, à qui sont transférés les é du NADH ?

A

au coenzyme FMN

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23
Q

Après avoir attrapé les é du NADH, le coenzyme FMN devient ____

A

FMNH₂

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24
Q

Après avoir capté les é., à qui le FMN transfère les é ?

A

Coenzyme Q

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25
Q

🛑Dans le complexe I, qu’est-ce qui permet de fournir de l’énergie au complexe pour pomper les protons ?

A

Le transfert des 2 électrons

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26
Q

Dans le complexe I, où sont envoyés les protons par le gradient ?

A

Dans l’espace inter-membranaire (EI)

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27
Q

Où se situe le coenzyme Q ?

A

Enchassé dans la MI

entre complexe 1 et complexe 2

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28
Q

🛑Quelle est l’𝐞𝐧𝐳𝐲𝐦𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐥𝐞 du complexe 𝐈𝐈 ?

A

Succinate déshydrogénase

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29
Q

QSJ ? Je suis le 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 du complexe 𝐈𝐈 (2)

A

FAD+/FADH₂

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30
Q

VF ? Tout comme le complexe I, le complexe II participe à l’élaboration d’un gradient de protons.

A

FAUX

Le complexe II est incapable de pomper des protons dans l’espace inter-membranaire

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31
Q

Le complexe I et le complexe II agissent en

____

A

Parallèle

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32
Q

À qui le complexe II envoit-il ses électrons ?

A

Coenzyme Q

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33
Q

Le coenzyme Q est un transporteur ___ ancré à la membrane ___ de la mitochondrie.

A

Mobile

Interne

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34
Q

C’est la queue ___ ___ du coenzyme Q qui lui permet de se déplacer à travers la MI.

A

Aliphatique hydrophobe

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35
Q

QSJ ? J’agis comme une navette pour les électrons entre le complexe I et le II.

A

Coenzyme Q

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36
Q

Le coenzyme Q est une navette. Quelle est sa destination ?

A

Complexe III

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37
Q

Quel est le nombre maximal d’électrons que le coenzyme Q peut transporter à chaque transport ?

A

1 ou 2 é

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38
Q

Lesquels de ces qualifications ne s’appliquent PAS au coenzyme Q ?

a) Lipophile
b) Hydrophile
c) Ubiquinone
d) Fixe
e) Glucidique

A

b) d) e)

39
Q

Quel est le nom au long du complexe III ?

A

Cytochrome C réductase

40
Q

VF ? Tout comme le complexe I, le complexe III participe à l’élaboration d’un gradient de protons.

A

VRAI

41
Q

Décrire le trajet des électrons dès leur entrée au complexe III.

A

Le coenzyme Q donne 2 é au complexe III. Ces électrons sont d’abord transférés à un groupement fer-soufre.
Après avoir passé ce centre, les électrons sont evoyés à une protéine extra-complexe III, le cytochrome C.

42
Q

QSJ ? Je suis une protéine qui se lit alternativement au complexe III et au IV.

A

Cytochrome C

43
Q

VF ? Le complexe III participe à l’élaboration d’un gradient de pH.

A

VRAI

44
Q

Où se situe le cytochrome C par rapport à la membrane interne ?

A

En périphérie

45
Q

Quelle est la principale fonction du cytochrome C ?

A

Navette d’électrons entre le complexe III et le complexe IV

46
Q

Le cytochrome C contient un centre ___

a) Sulfureux
b) Azoté
c) Ferreux
d) Fluorique

A

c) ferreux

47
Q

VF ? Le cytochrome C transporte 2 électrons à la fois.

A

FAUX

Transporte les électrons 1 par 1

48
Q

Le cytochrome C transporte les électrons 1 par 1 par l’intermédiaire de l’atome de ___

A

Fer

49
Q

Quel est le nom long du comIV ?

A

Cytochrome C oxydase

50
Q

VF ? Dans le cytochrome C oxydase, les électrons sont transférés deux à la fois jusqu’à l’oxygène.

A

FAUX

Les électrons dans ce complexe sont transférés 1 par 1

51
Q

VF ? C’est après avoir passé le Ve et dernier complexe de la CTé que les électrons sont amenés à l’oxygène.

A

FAUX

C’est après le comIV

52
Q

QSJ ? Je suis l’accepteur final de la CTé

A

Oxygène

53
Q

Pour chaque ___ électrons transférés, une molécule d’eau est formée.

a) 2
b) 4
c) 6
d) 10

A

a) 2 (paires d’électrons )

54
Q

Pour chaque paire d’électrons transférées, une molécule ___ est formée

A

H2O

55
Q

VF ? Tout comme le comIII, le comIV permet de transférer des protons dans l’espace inter-membranaire.

A

VRAI

56
Q

VF ? Le comIV ne participe pas à l’élaboration d’un gradient électrochimique.

A

FAUX

57
Q

VF ? C’est l’oxygène qui a le potentiel oxydant le plus fort, c’est donc pourquoi il est l’accepteur final.

A

VRAI

58
Q

L’oxydation d’un composé est toujours accompagnée par la ___ d’un autre composé.

A

Réduction

59
Q

Qu’est-ce que le couplage oxydo-réduction ?

A

L’oxydation d’un composé est toujours accompagnée par la réduction d’un autre composé.

60
Q

À chaque transfert d’électrons d’un donneur à un receveur, il y a ___ ____.

a) Gain d’énergie
b) Pompage d’électrons
c) Relâchement d’énergie
d) Hydrolisation électrochimique

A

c) relâchement d’énergie

61
Q

La chaîne de transport des électrons est orientée des composés ayant un fort pouvoir ____ vers les composés ayant un fort pouvoir ____

A

Réducteur

Oxydant

62
Q

VF ? La chaîne aliphatique de la queue du coenzyme Q est hydrophile.

A

FAUX

Lipophile

63
Q

Le gradient électrochimique élaboré par le comI, le comIII et le comIV est basé sur deux types de gradients. Lesquels ?

A

Gradient électrique

Gradient de pH

64
Q

La chaîne de transport des électrons est associée à une réaction de ____.

a) Oxydation
b) Phosphorylation

A

a) Oxydation

65
Q

La production d’ATP est associée à une réaction de ____.

a) Oxydation
b) Phosphorylation

A

b) Phosphorylation

66
Q

QSJ ? Je sers d’intermédiaire commun à l’oxydation et à la phosphorylation.

A

Gradient de protons

67
Q

Le comV est responsable de la synthèse d’ATP en utilisant quelle énergie ?

A

L’énergie du gradient de protons générée par la CTé.

68
Q

Nommer les 2 sous-unités de l’ATP synthase.

A

F0

F1

69
Q

VF ? La sous-unité F0 de l’ATP synthase …

  • est globulaire :
  • est non-polaire :
  • est la porte d’entrée des protons :
A

La sous-unité F0 de l’ATP synthase …

  • est globulaire : FAUX, ceci est pour la sous-unité F1.
  • est non-polaire : VRAI
  • est la porte d’entrée des protons : VRAI
70
Q

VF ? La sous-unité F1 de l’ATP synthase …

  • est globulaire :
  • est enchâssée dans la membrane :
  • est le lieu propre de la synthèse d’ATP :
A

La sous-unité F1 de l’ATP synthase …

  • est globulaire : VRAI
  • est enchâssée dans la membrane : FAUX, la sous-unité F1 est extra-membranaire. C’est la F0 qui est enchâssée dans la membrane.
  • est le lieu propre de la synthèse d’ATP : VRAI
71
Q

Dans l’ATP synthase, le rotor est ___

a) alpha
b) bêta
c) gamma
d) delta

A

c) gamma

72
Q

Quelle est la fonction de la sous-unité F0 en ce qui concerne les acides ?

A

Neutralise les charges négatives des acides

73
Q

VF ? La F0 ne connait pas de changement de conformation

A

FAUX

74
Q

La sous-unité F1 est constituée de 3 couples ____

A

Alpha-bêta

75
Q

QSJ ? Nous sommes des sous-unités de F1 qui pouvons prendre 3 conformations différentes à chaque rotation du rotor gamma.

A

Sous-unités Bêta

76
Q

Nommer les 3 conformations possibles ET leur description, des sous-unités Bêta de la F1.

A
  • O : ouvert
  • L : lâche
  • T : tendu
77
Q

Les 3 conformations des sous-unités bêta de la F1 ont des niveaux ___ différents pour ___

A

D’affinités

L’ATP

78
Q

Associer la description à une conformation des sous-unités Bêta de la F1.

« L’ADP et le Phosphate inorganique s’approchent de la sous-unité. »

a) O
b) L
c) T

A

a) O

79
Q

Associer la description à une conformation des sous-unités Bêta de la F1.

« L’ADP et le phosphate inorganique sont transformés en un ATP. »

a) O
b) L
c) T

A

c) T

80
Q

Associer la description à une conformation des sous-unités Bêta de la F1.

« L’ADP et le Phosphate inorganique sont encastrés lâchement dans la sous-unité bêta. »

a) O
b) L
c) T

A

b) L

81
Q

Associer la description à une conformation des sous-unités Bêta de la F1.

« L’ATP nouvellement formé est éjecté de la sous-unité Bêta. »

a) O
b) L
c) T

A

a) O

82
Q

La MI de la mitochondrie est ___ aux protons

a) Perméable
b) Imperméable

A

Imperméable

83
Q

Par où passe obligatoirement le flux de protons ?

A

ATP synthase

84
Q

Quel est le rôle des agents découplants en ce qui concerne le gradient de protons ?

A

Abolissent le gradient de protons en rendant la membrane perméable aux protons.

85
Q

VF ? Le but des agents découplants est de former de l’ATP

A

FAUX

86
Q

Les agents découplants induisent la production de ___ par l’Activation du métabolisme ____.

A

Chaleur

Oxydatif

87
Q

QSJ ? Je suis une molécule fortement utilisée par les agents découplants.

A

NADH

88
Q

Le tissu adipeux ___ est un exemple d’utilisation de protéines découplantes.

A

Brun

89
Q

Les protéines découplantes sont appelées ___.

A

UCP

90
Q

VF ? Les protéines découplantes …

  • Sont des UCP:
  • Augmentent le gradient :
  • Favorisent la production d’ATP :
A

Les protéines découplantes …

  • Sont des UCP : VRAI
  • Augmentent le gradient : FAUX, annulent le gradient
  • Favorisent la production d’ATP : FAUX, engendrent la diminution de la production d’ATP
91
Q

VF ? Les protéines découplantes …

  • Ont comme exemple l’ATP synthase :
  • Permettent l’entrée des protons :
  • Font la thermogénèse :
A

Les protéines découplantes …

  • Ont comme exemple l’ATP synthase : FAUX
  • Permettent l’entrée des protons : VRAI
  • Font la thermogénèse : VRAI
92
Q

Les protéines découplantes favorisent ___ des protons.

A

L’entrée

93
Q

Qu’advient-il de l’énergie produite par le métabolisme oxydatif ?

A

L’énergie produite est dissipée sous forme de chaleur.