Cours 8-bioénergétique Flashcards

1
Q

Que nécessitent et forment l’anabolisme?

A

L’énergie libre et les briques élémentaires pour former des macromolécules.

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Q

Que dégagent et forment le catabolisme?

A

L’énergie libre et les macromolécules pour former les briques élémentaires

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3
Q

Quelle est la différence entre une réaction endergonique et exergonique en ce qui concerne la variation d’énergie libre (ΔG)?

A

Une réaction endergonique possède un ΔG positif (substrat > produit)

Une réaction exergonique possède un ΔG négative et produit de l’énergie

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4
Q

Les réaction défavorables sont couplées avec des réactions favorables. Décrire la situation de l’hydrolyse de l’ATP et ce qui permet la force de l’énergie.

A

Ça forme un ADP et un Pi.

Les liaisons phosphoanhydride permettent la force de l’énergie.

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5
Q

L’énergie libre pour qu’une réaction avec ΔG positif arrive provient de quoi?

A

D’une autre réaction (la réaction inverse) avec ΔG négatif

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6
Q

Que produit l’oxydation de combustibles métaboliques (glucose, acides gras, aa)? Ceci dépend de ce qu’on mange

A

Ils produisent des cofacteurs réduits comme le NADH et le FADH2

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7
Q

De quelle type de réaction est le transfer d’électrons du NADH/FADH2 (vitamines) sur l’O2?

A

Exergonique

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8
Q

Sous quelle forme est-ce que l’énergie est convertie et avec quelle enzyme?

A

Un gradient transmembranaire de protons pour promouvoir la synthèse d’ATP

et la synthèse est faite par l’ATPsynthase

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9
Q

Quelle est la différence pour l’acceptage de protéines entre le FAD et le NAD

A

Le FAD accepte de atomes d’hydrogène

Le NAD accepte un ion hydrure avec 2 électrons s

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10
Q

Décrit le potentiel rédox et comment la réaction se lie entre oxydant et réducteur

A

Le potentiel redox est la tendance à une substance d’être réduite (donc à accepter des électrons)

L’agent oxydant 1 devient l’agent réducteur 1 et vice versa.

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11
Q

Pour effectuer le calcul de la variation d’énergie libre, comment choisit-on la réaction de réduction?

A

Celui ayant le E’0 le moins grand

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12
Q

Les électrons vont spontanément de la substance au E0 (potentiel redox plus __ vers la substance au E0 le plus __

A

Le plus faible vers le plus fort.

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13
Q

D’après l’équation DG0=-nF DE0, une variation du potentiel redox positif indique quelle sorte de réaction?

A

Une réaction spontanée.

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13
Q

Que se passe-t-il lorsque la différence entre les valeurs de E0 est grande?

A

iI y a une plus grande variation d’énergie libre car les électrons ont plus tendance de passer de l’un vers l’autre

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14
Q

Fill in the blank : NAD + est un agent ___ qui accepte des électrons de molécules organiques pour être __ en NADH

A

oxydant
réduit

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15
Q

Décrit les trois constitutions de la mitochondrie et quels sont leur rôles

A
  • membrane externe (perméable aux petites molécules et ions)

-membrane interne (phosphorylation oxydative et imperméable aux ions et molécules non chargées

-matrice mitochondriale (cycle de krebs, oxydation des ag)

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16
Q

La composition ionique de l’espace intermembranaire est équivalente à qui?

A

Celle du cytosol

17
Q

Va voir des truc sur la navette glycérol phosphate

A
  • processus où on regénère le NAD+ du NADH de la glycolyse. Le NADH peut être convertit en énergie via la CTE

-la membrane interne de la mito est perméable à ceci

-génère 1.5 ATP dans la matrice

18
Q

Dans la navette malate/aspartate, qui rentre et qui sort

A

MALATE ENTRE

ASPARTATE SORT

19
Q

Quels sont les trois étapes répétées inversement de la navette m/a et combien d’ATP

A

le malate (par malate déshydrogénase)
devient
L’oxaloacétate ( par aspartate aminotransférase)
devient
Aspartate

Génère 2.5ATP

20
Q

Que se passe-t-il brièvement dans chaque ensemble de la chaîne respiratoire

A

Complexe I: NADH-ubiquinone réductase (4H+)

CII: succinate-ubiquinone réductase

Coenzyme q= ubiquinone

CIII: ubiquinol-cytochrome c réductase

CIV: cytochrome c oxydase

CV: ATPase/ATPsynthase

21
Q

Que se passe-t-il dans le complexe I

A

On prend les 12 électrons du NADH et on les transfert à l’ubiquinone.

Le complexe I transfère 4H+ (protons) de la matrice mitochondriale vers l’espace intermembranaire

22
Q

Quels sont les trois formes du coenzyme Q

A
  • ubiquinone (forme oxydée)

-semiquinone (forme intermédiaire)

-ubiquinol (forme réduite)

23
Q

Le complexe 2 et le stock d’ubiquinol possède trois réactions. Décrit le rôle du succinate déshydrogénase.

A

Il transfert les électrons (2e) à la zone de ubiquinone réduit dans la membrane interne de la mitochondrie.

23
Q

Décrit le premier tour du complexe III (5 étapes)

A
  • QH2 donne 1 électron au complexe fersoufre et cet électron va vers le cytochrome c
  • QH2 donne son autre électron au cytochrome b et les deux protons sont relâchés

-L’ubiquinone accepte l’électron du cytochrome b qui fait en sorte qu’il devient un semiquinone

-Deuxieme round, un QH2 donne ses deux électrons au complexe III et ses protons à l’espace intermembranaire (un électron réduit le cyt c)

-L’autre électron regénère QH2 en utilisant les protons de la matrice.

24
Q

Le complexe IV* Que fait le cytochrome c?

A

Il transporte les électrons entre la complexe III et IV.

25
Q

Combien d’électrons apporte-t-il et pour quelle raison?

A

4 cyt c apportent 4électrons pour la réduction de O2

26
Q

Le centre rédox du complexe IV comporte quels groupements (2)

A

groupements hème et les ions de cuivre

27
Q

Qu’est-ce qui crée une imbalance des protons/électrons dans l’espace intermembranaire?

A

Durant l’oxydoréduction, les protons sont transportés hors de l’espace qui cause un gradient.

28
Q

Pour réviser, voir dans photos couplage oxydation/phosphorylation

A

:)

29
Q

Quels sont les rôles de la chaîne de transport des électrons? (5, nomme genre 3)

A

-Oxydation NADH
-Transport d’électrons
-Pompage de protons
-Formation du gradient électrochimique
-Consommation d’oxygène

30
Q

Quel est le rôle de la phosphorylation oxydative?

A

Faire la synthèse d’ATP par ATPsynthase

31
Q

Pendant le transport des électrons, il y a un transfert de protons à partir de complexes respiratoires à l’exception de quel complexe?

A

complexe II

32
Q

L’ATPsynthase synthétise l’ATP à partir de quoi? Et combien d’ATP pour 10 protons?

A

À partir du gradient électrochimique

2.5ATP

33
Q

Décrit la composition de l’ATP synthase, et sur quoi repose la synthèse de l’ATO

A

Deux parties: F0 et F1 (3 sites catalytiques)

La synthèse de l’ATP repose sur une conversion énergétique, via des changements de conformation des sous-unités

34
Q

Que décrit le rapport P/O?

A

La relation entre la respiration et la synthèse d’ATP, c’est à dire le nombre de phosphorylations d’ADP par atomes d’oxygène réduits

35
Q

Une rotation complète du F1ATPase produit combien d’ATP

A

3 ATP (un par chaque sous-unité)

36
Q

COmbien d’ATP forme le NADH’ le FADH2, le glucose

A

NADH: 2.5
FADH2: 1.5
Glucose: 32 ATP

37
Q

Décrivez le potentiel de membrane mitochondriale delta psi

A

nég à l’intérieur pos à l’ext

38
Q

Le gradient de protons de 20 kj/mol correspond à combien de kcal/mol?

A

5.2 kcal/mol

39
Q

Quels sont les deux transformations de l’énergie chimique des réactions rédox et ceci sert à quoi?

A

Transformé en force protomotrice et en mouvement mécanique d’un roteur pour retrouver l’énergie chimique sous forme d’ATP.